基于DSP高精度伺服位置环设计
基于嵌入式微处理器和FPGA的高精度测频设计
介绍了一个用于高精度模数转换器,采用0.25μmCMOS工艺的高性能采样保持电路。该采样保持电路的采样频率为20MHz,允许最大采样信号频率为10MHz,在电源电压为2.5V的情况下,采样信号全差分幅度为2V。通过采用全差分flip-around结构,而非传统的电荷传输构架,因而在同等精度下,大大降低了功耗。为了提高信噪比,采用自举开关。Hspice仿真结构显示:在输入信号为5MHz的情况下,无杂散动态范围(SFDR)为92.4dB.该电路将被用于一个14位20MHz流水线模数转换器。
介绍隔离型高精度D/A转换器的设计方法:由单片机89C52产生PWM,经过光电隔离和一个双RC电路,将数字信号转换为直流电压信号,再经过电压/电流转换电路(V/I),输出0~20mA电流信号;通过软件校正,达到较高的精度。
引言 在工业控制、家电应用、民用爆破、武器引信等领域,利用到很多时间类控制事件,这些时间类控制控制事件需要用到不同功能的定时器电路,这些时间控制事件要求的定时长度各不相同,需要的定时器数目也不一
设计一种全软件数控系统来完成曲面的线接触加工,通过分析全软件数控系统的优点及存在的问题,针对Win-dows操作系统体系结构及其实时性能,提出用高精度定时时钟获取定时中断,编写WDM设备驱动程序使全软件数控系统的定时精度达到20μs,解决了基于PC机的Windows 2000操作系统下数控系统的实时性控制问题。
本设计以单片机系统为核心,实现了直流电流源的程控电流输出。设计分电源,AD和DA转换,电流源输出,显示和控制模块。系统使用12位的AD和DA芯片,提高了输出电流的精度;输出模块引入PI控制器,有效控制了电路的非线性失真,输出电流无静差跟踪电流给定。实验结果表明:给定电流在20mA-2000mA内变化时,系统输出电流误差小于1mA,电流纹波小于0.2mA。
摘要:提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模
基于Windows的线接触加工数控系统实时性研究
摘要:提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模
摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的温度系数产生的自偏置基准电流电路PTAT,NTAT两路电流,叠加得到一路与温度无关的基准电流
摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的温度系数产生的自偏置基准电流电路PTAT,NTAT两路电流,叠加得到一路与温度无关的基准电流
0 引言 在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。压力传感器测量误差大小直接影响到测控系统的性能。扩散硅压阻式压力传感器是应用最广泛的压力传感器
随着电子技术的迅速发展,数字集成电路得到了广泛的应用,数字芯片已经渗透到各个生产、生活的领域。与之相对应的,各个领域对数字芯片的性能、稳定性、可靠性也有了更高的要求。数字测试仪作为测试芯片性能最主要的
1 引言高精度旋转角测量广泛应用于精密加工、航空航天和军事等领域。测量角度和角位移的方法有:水准管式倾角仪,圆光栅以及电阻应变式、电感式、电容式、光电编码式、磁阻式等角位移传感器。目前,利用圆光栅方法实
O 引 言 半导体激光器(LD)是一种固体光源,由于其具有单色性好,体积小,重量轻,价格低廉,功耗小等一系列优点,已被广泛应用。LD是理想的电子-光子直接转换器件,有很高的量子效率,微小的电流和温度变化都将
Maxim推出高压、低功耗运算放大器系列产品MAX9943/MAX9944/MAX9945。这些高压运算放大器专为功耗和空间紧张的应用而设计,具有极高的精度(MAX9943/MAX9944)和极低的噪声(MAX9945)。MAX9943/MAX9944理想用于传感器信号
亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技于5月26日在北京参加由美国国家仪器(NI)公司主办的第六届PXI技术和应用论坛(PXI TAC 2009)。据悉,凌华科技作为PXI技术的积极推进者,已是第六次受邀参加此次
亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技于5月26日在北京参加由美国国家仪器(NI)公司主办的第六届PXI技术和应用论坛(PXI TAC 2009)。据悉,凌华科技作为PXI技术的积极推进者,已是第六次受邀参加此次