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技術分析

分布式系統中模擬信號遠程傳輸的噪聲抑制

在分布式系統中,模擬信號在傳感器或負載間來回遠程傳輸。在這類系統中,信號要傳輸很長的距離,噪聲抑制能力成為一個重要考慮因素。噪聲會耦合進信號中,結果使數據遭到破壞,由此產生不良影響。系統需要得到適當的保護,了解預期噪聲的量和性質可以明確需要采取的保護措施,以取消或者至少減少環(huán)境干擾水平。

關于運放的參數和選擇

本文講述運放的參數和選擇方面的知識,希望對有需要的讀者有幫助。

基于NEC單片機的漏電檢測儀表的原理設計

漏電檢測無論是對家用電器還是對人的自身安全都具有十分重要的意義,通過對漏電的檢測,可以根據漏電的情況作出具體的反應,從而保護電路及人身財產安全。

縮短多天線校準所需的測試時間

對有源天線陣列進行校準需要很長的生產測試時間。大型陣列可能包含成百上千個陣元,有必要通過表征這些陣元間的相位和增益關系,以確保精密的波束賦形。而且,進行陣元調整所需的測試時間會隨著陣元數量的增加而大幅增長。因此,使用多個相參測量通道能夠有效地縮短測試時間。

用多相位DC/DC為多核處理器供電

你知道現在的手機處理器已經發(fā)展為8核和10核處理器了嗎?這些處理器需要多個內核來同時運行很多應用程序,操作游戲和高質量視頻流的圖形處理器。這些全新的處理器需要很高的電流(有時超過10A),并且需要以盡可能快的速度傳送這個電流。

高性能模擬前端中的運算放大器設計

高速轉換系統,尤其是電信領域的轉換系統,允許模數轉換器(ADC)輸入信號為AC耦合信號(通過利用變壓器、電容器或兩者的組合)。但對于測試和測量行業(yè)而言,前端設計并非如此簡單,這是因為除提供AC耦合能力之外,該應用領域通常要求輸入信號與DC耦合。設計可提供良好脈沖響應和低失真性能(≥500MHz的DC頻率)的有源前端充滿挑戰(zhàn)。

如何正確測量LED供電電源解析

本文重點探討了如何對LED驅動電流進行嚴格控制,因為當我們關心輸出光品質時,對LED驅動電流的控制將會成為影響LED電源成本的重要因素。為了使用于LED供電電源設計的每分錢都充分發(fā)揮作用,我們在本文中提出了一個最佳方案——封閉實際光輸出的控制回路。

直流大電流傳感器的測試方法

通過電源產生足夠大的電流去測試大電流傳感器 (小到幾kA大到500kA),不僅從成本上考慮不允許而且也不現實。因此, 通常的方法是采用較小功率電源,并且母排由多個迭片疊加迂回構成,這樣用總的安培匝數來模擬母排電流。

變頻器與變頻器測量

變頻器主要分為兩類:電壓型,將電壓源的直流變換為交流,其直流回路通過電容濾波。輸出電壓波形為矩形波電流波形近似正弦波。一般要深度負反饋,有穩(wěn)定作用;電流型,將電流源的直流變換為交流,其直流回路通過電感濾波。

從晶體管特性曲線看飽和問題

在晶體管的輸出特性曲線圖上,上述關系式是一條斜線,斜率是 -1/R,X軸上的截距是電源電壓V,Y軸上的截距是V/R(也就是前面NE5532第2帖說的“Ic(max)是指在假定e、c極短路的情況下的Ic極限”)。

基于DDFS的程控音頻儀器測試信號源設計

文中介紹一種基于DDFS(直接頻率合成)技術的可編程音頻儀器測試信號源設計。該系統采用單片機作為控制器,以FPGA(現場可編程門陣列)作為信號源的主要平臺,利用DDFS技術產生一個按指數衰減的頻率可調正弦衰減信號。

基于SPI總線技術的同步422接口設計

本文中將介紹一種新型嵌入式微處理器MCF5282以及由它設計出的嵌人式主模板,能夠滿足多種通信方式的要求,而且其處理速度和實現多通道交直流采樣的精度比起上述三類芯片都要高得多,其實時性也更完美。

判斷激光粒度分析儀的優(yōu)劣方法解析

不同廠家的儀器掃描速度不同,從1次/秒到1000次/秒。一般來講,循環(huán)掃描測試次數越多,平均結果的準確性越好,故速度越高越好;噴射式干法和噴霧更要求速度越高越好;自由降落式干法雖然速度不快,但由于粒子只通過樣品區(qū)一次,速度也是快一些好。

紅外線掃描技術觸摸屏結構及原理

紅外線掃描金術觸摸屏簡稱紅外屏。本文主要分析紅外線掃描技術觸摸屏的工作原理

傳感器檢測中抗干擾技術解析

隨著現代科技的進步,生產自動化水平也不斷提高。在工業(yè)生產中.廣泛應用各種傳感器及自動檢測裝置來監(jiān)視生產的各個環(huán)節(jié),有的還需要計算機來控制生產的全過程,這樣的系統中,一般需要數百個不同的傳感器將各種不同的非電參量轉換成電量,供計算機處理。

圖解儀表放大器與運算放大器的不同

儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。大多數情況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其輸入偏置電流也應很低,典型值為 1 nA至 50 nA。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。