通过充分考虑设计中可能出现的各种影响信号质量的因素,设计了过压保护电路。通过选用合适的元件减少了电路板设计复杂程度,以及成本的最优化。经过实际测试,模块很好地达到了本文所提及的技术指标,具有很高的实用性。
在电力系统三相信号处理应用中,常需要同时对A、B、C三相电压和电流信号进行数据采集和处理。如三相功率、电能测量及谐波分析等。美国ADI公司的AD7656是16位6通道同时采样的模/数转换器,内部含有6个16位A/D转换器,具有转换精度高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等特点。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工业级的ARM控制器,处理速度快,性能稳定,与AD7656共同组成的6通道数据采集系统能在很大程度上提高系统的信号采集和处理能力。
依据直接数字频率合成(DDFS)技术及各种调制信号相关的原理,设计了一个可输出正弦波、调幅波、调频波、PSK及ASK等信号的正弦信号发生器。该信号发生器的正弦波由AD9851型集成DDS器件产生;调频波采用DDS调频法实现:调幅波通过由模拟乘法器AD835搭建的调幅电路产生;ASK和PSK信号在FPGA给出的基带序列信号控制下通过移相电路与多路复用器的结合电路产生。利用固态继电器阵列可实现各种信号的通道选择;利用后级功率放大电路驱动50Ω负载,可保证其输出电压幅度稳定在6±1 V,且整个系统结构简单,界面友好。
AA类放大器的特点是以电压控制放大器和电流驱动功率放大器构成电桥,使电压控制放大器工作在等效于无负载的状态(即输出电流为零),即使接以很重的负载,哪怕是电压与电流波形不相同的复合动态阻抗,这个电压控制放大器仍然能工作在甲类状态。
本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。
设计了基于直接数字频率合成(DDS)的频谱分析仪。它依据外差原理,实现频率范围为1~30 MHz的信号频谱分析。通过采用DDS专用器件AD9851产生稳定的扫频信号。被测信号是经AD835与本振信号混频,再放大、滤波、检波的信号。将被测信号与扫频信号分别输入示波器的X,Y端,即可获得频谱图。此外,该仪器还具有识别调幅、调频和等幅波信号及测定其中心频率的功能。
从IP核设计的角度出发,笔者设计了一种结构简单、低功耗、高增益的Rail-to-Rail CMOS运算放大器.输入级采用互补差分对结构,输出采用分压电路进行求和,再接以PMOS为负载的共源级进行放大. 较以往的Rail-to-Rail运算放大器大大简化了结构,对称性好,版图面积小,易于实现. 模拟结果表明运放的输入输出都达到全摆幅,且增益和相位裕度分别为107.8 dB和62.4°,功耗只为0.38mW,非常适于做成SoC的IP核.
本文设计的数据采集器利用高度集成的C8051F340处理器实现了数据A/D转换和系统控制,利用CH375实现了采集器的USB主机功能,从而使采集的数据能以FAT32文件系统格式直接存储到U盘中。该采集器数据收集方便,便于计算机分析,同时仅有C8051F340和CH375两个主要器件,结构简单,工作稳定,只有名片大小,成本不足50元(不包括U盘),已成功应用于工业现场。
除了提高EDR性能、减小电流消耗量外,功率放大器SE2425U还能够减少材料清单和缩小第1类蓝牙解决方案的总体尺寸。该简单的数字偏置解决方案可保证提供第2类功率级的低功耗,同时在高输出功率下仍然维持高效增强速率工作。图5a为传统设计方案中利用一个较旧的基本速率功率放大器同时实现第1类和第2类工作时所采用的旧式结构。这种解决方案需要一个额外的开关,在需要实施第2类工作时,传输器完全绕过功率放大器。图5b则给出如何利用SE2425U实现这种解决方案,而不需旁路开关组件。在第2类输出功率级,SE2425U将在静态范围内工作,此时该器件仍然提供增益,让蓝牙传输器能够以较低的输出功率传输,从而降低收发器的电流消耗量。
在未来的几十年内,应汽车、智能系统、生产线上的性能监视子系统的需要,具有低失调、低噪声特性的精密放大器将更为广泛应用于传感器监视,为精密运放的发展注入新的活力的同时,也给设计师和芯片制造商提出了更高的要求。更低的噪声、更小的失调,更小的温度系数和更高的性价比,将成为下一代精密运放设计的焦点。电路构架、制造工艺和封装技术的不断发展和微调技术的不断创新,将为下一代精密运放的发展提供可靠的支撑,高精度运放将在工业自动化、医疗器材、量测仪器、汽车电子、甚至军事国防等不同领域扮演日趋重要的角色。
低压差线性稳压器(LDO)有许多使用技巧。详细介绍了提高LD0输入电压的方法,多片LDO的并联使用方法;并深入阐述能从0V起调的LDO以及用LDO构成恒流源的电路设计。
针对传统便携式振动测试仪测量精度低,动态范围小,功耗大等缺点,采用24位高精度∑一△型A/D转换器ADSl274和数字信号处理器TMS320VC5502构建了一个模式可控的高精度数据采集系统。该系统可实现24位精度、4通道同步数据采集,最高采样频率可达128 Ks/s,并能动态控制A/D转换器的工作模式。实验结果表明,该系统设计既具有低功耗、高精度和宽动态范围等优点.又具有良好的应用前景。
介绍一种基于ARM和CAN总线的双通道高精度数据采集系统的设计方案。该系统采用LPC2292(主控芯片)和2个24位精度的数/模转换器ADSl251,数据经过处理后通过CAN总线进行传输。本文详细讨论了模拟前端信号调理电路、CAN通信传输电路以及相关的程序,有效降低了系统的复杂度,提高了抗干扰能力。目前整个系统性能稳定,实现了高精度、低功耗的数据采集。
出色的音频功能已是手机的重要特征,尤其是在多媒体手机中,高质量的音频技术不可或缺。在音乐手机这类多媒体手机中,D类音频放大器是最合适的方案,它具有效率高、发热少、功耗低,电池使用寿命长等优点。而线性AB类放大器则拥有低成本优势。但是不论是D类功放,还是AB类功放都需要贴近手机的实际应用。在实际应用中出现了很多需要解决的问题,而只有解决了这些问题才能使D类功放真正得以大量推广。本文讨论了手机上常用的单声道D类功放容易出现的问题,并介绍埃派克森小功率D类功放A7013如何解决这些问题。
借助系统的零、极点分析研究了系统的稳定性。介绍了系统稳定性的概念、充分必要条件及判断方法。重点介绍了判断系统稳定性的方法,并举例说明了该方法在判断自动控制系统的稳定性及如何适当选取系统参数等的应用。