任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量非常愉的来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为
无线FM音频转发器可以将音频信号调制成高频信号,在一定距离内用调频收音机进行接收。无线音频转发器被大量地应用于无线耳机、车载MP3转发器、会议广播、楼宇及公园广播等地方。最简单的无线音频转发器可以只用一个三
众所周知,低音是音乐信号的基础,它在很大程度上影响听音的氛围,缺失低音信号声音会显得轻飘而不真实,而在正规的家庭影院播放中,超重低音箱是很重要的一分子,如果少了重低音的烘托,那就完全失去临场感,也就是
基于传统轨道式移靶车的运动路线单一且不易变更,给射击也带来跳弹的隐患。提出一种以普通的色带为引导,通过摄像头动态识别路径的新型自循迹移动靶车控制系统。该系统以ATMegal28单片机为控制核心、以OV7620摄像头模块为信息采集元件,并采用增量式PID电机控制算法控制靶车在速度不高于1.5m/s、转向曲率小于0.2时能够自主识别移动路径。
为了实现ARM与FPGA相互之间通信,给出了Altera公司Stratix II系列FPGA器件EP2S30F67214在Samsung公司的S3C2410微处理器系统上的驱动设计方案。同时给出了通过内存映射机制实现S3C2410对EP2S30F67214的读写控制。
介绍了基于TI公司的LM3S3748医用数据采集系统的人机接口设计方案。此设计主要包括触摸屏液晶接口电路及其软件设计和手柄控制器与核心板的接口电路及其软件设计两部分。实验表明,该人机接口的设计是成功的,并具有很强的可移植性。
1 系统硬件组成 总体结构如图一所示。硬件上主要由HT46RU24单片机,霍尔传感器,空载开关,键盘电路,数据存储电路,时钟电路,显示电路,蜂鸣器,IC卡电路以及串口电路组成。 1.1 HT46RU24单片机。 H
CS8422是24位高性能多格式数字音频接收器,接口标准包括EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3和S/PDIF,串行音频输出可设定为24/20/18/16位字长,数据输入可高达24位长.输入和输出数据可以和外接时钟是异步或同步,动态范围140d
在图3.4中,接地环路的尺寸是1IN*3IN。这类探头的接地导线典型的尺寸是美国线规(AWG)24,线径为0.02IN。采用附录C的电感计算公式,对于矩形回路,得到的电感应该是:该电路的LC时间常数为:对于这类临界阻尼双极点
图3.4中有一个与信号源相串联的电阻,这个电阻可以作为任何门电路驱动被测信号时的输出阻抗的模型。对于TTL或高性能的CMOS驱动器,这个源端阻抗大允为30欧。对于ECL系统,输出阻抗大约为10欧。LC电路的Q值,或者说谐
当采用常规的10:1示波器探头测量数字设备时,性能劣化的主要因素来源于其接地导线的自感。厂商提供的探头性能指标,是将测试夹具直接连接到探头顶尖和探头外屏蔽层测量得到的数据。探头带宽的测量在没有使用接地引线
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS例:计算输入信号的上
示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们都能够保证信号电平高于一般示波器的最低信号灵敏度电平:高电平数字信号的最大电平小
表2.6列出了各种不同封装的θCA(容器到外部的热阻)的一些典型值。外壳附近的空气流速对热的传导具有很大的影响。空气流速作为前提条件与每个封装类型条目一起列出。图2.25绘出了MOTOROLA72引脚栅格阵列封装的结到外