电路的功能控制源式滤波器要选用大的通事增益,电路设计非学麻烦。若采用多重反馈式,只要在计算参数时考虑增益因素,则很容易构成AO=1~10的低通滤波器。电路工作原理反相OP放大器,通事的相位要倒相,决定电路增益A
在高频率电路中,常使用到由L与C所构成的振荡电路。在此,说明LC振荡器的工作原理。首先介绍的是称呼为哈特莱(Hartley)型的振荡电路。其振荡频率为10M~20MHz。LC振荡器的概要图2所示的为此次所制作的振荡器的方块图。
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。 Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率
电路的功能本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要
通过对FPGA内部信号的捕获测试,可以实现对系统设计缺陷的实时分析和修正。与外部测试设备相比,可以总结出SignalTapII ELA的几点优越性:不占用额外的I/O引脚,不占用PCB上的空间,不破坏信号的时序和完整性,不需额外费用;从多方面证实,该测试手段可以减少调试时间,缩短设计周期。
基于子带分解的自适应滤波器在提高收敛性能的同时又可以节省一定的计算量。采用Altera公司的仿真软件Altera DSP Builder和QuartusⅡ7.2进行子带分解的NLMS算法的自适应滤波器现场可编程门阵列设计,利用Simulink和ModelSim对设计方案进行了模型仿真和功能仿真,达到较好的效果。
本文基于32位微处理器AEMB设计了一款SoC系统验证平台,给出了SoC系统经过FPGA综合后的逻辑资源占用情况,以及系统能够运行的最高时钟频率。该平台已在台湾友晶公司的DE2-70开发板上完成了FPGA验证。
电路的功能线性驱动直流伺服电机时,如输出晶体管的功率下降,发热量就会增加。大功率条件下,大多采用象本电路那样的脉冲调幅驱动方式。通过晶体管的开关切换作用来提高功率控制发热。PWM电路也可采用分立元件组成。
电路的功能关于PWM波的产生,采用最多的方法是用电压比较器把要调制的信号与线性好的三角波进行比较。本电路可用数字据以1%为1档在1%~99%范围内准确无误而稳定地控制占空比。因此,它可用作校准、调整PWM解调电路或作
电路的功能同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。如
电路的功能采用环形调制电路可进行载波抑制调制,这是高频电路中用得较多。在低频电路中,由于变压器较大,通常采用单片IC乘法器。本电路通过开关转换可具有同样功能,其特点是不受频率下限的制约。电路工作原理用模
电路的功能高频的振幅调制可采用改变晶体管集电压对对载波振幅进行调制的方式。对于调幅来说,由于只对载波振幅进行控制,所以使用可变增益元件。本电路采用模拟乘法器,用载波信号与调制信号相乘来获得AM调制波。因
电路的功能若对温度进行控制并要求以最短的时间达到规定的温度时,可在普通比例控制电路上加上对误差进行积分的电路,但这样会随时间的增加而扩大,面具响应也慢,为了减少误差,提高速度,在电路中再加上微分元件,
电路的功能这种电路用于测量时,因要求振荡频率稳定,使输出电平也要求稳定。在电路中采取一定的措施,保证AGC环路稳定便可构成电平稳定度很高的电路,可用作校准电平仪的信号源以及驱动差动变压器的传感器信号源。电
电路的功能很多电路都要求把频率准确地倍增,使用PLL电路可很容易组成满足这种要求的电路。例如主振频率为1KHZ,若使用倍增器内插10个脉冲,可变成10KHZ的脉冲信号。在VCO中,即使主振频率发生变化,也能获得跟踪主振