0 引言 運(yùn)算放大器是數(shù)據(jù)采樣電路中的關(guān)鍵部分,如流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。在此類設(shè)計(jì)中,速度和精度是兩個(gè)重要因素,而這兩方面的因素都是由運(yùn)放的各種性能來(lái)決定的。 本文設(shè)計(jì)的帶共模反饋的兩級(jí)高增益運(yùn)
0 引言 在X射線檢測(cè)中,CCD數(shù)字化實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)因其不需要進(jìn)行膠片沖洗,成像速度快,得到的圖像較傳統(tǒng)膠片圖像質(zhì)量好而獲得了廣泛的應(yīng)。而在彈道實(shí)驗(yàn)中,由于經(jīng)常有高速運(yùn)動(dòng)的破片,以及高速高壓氣流和爆炸強(qiáng)
PLC在恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用設(shè)計(jì) 該系統(tǒng)采用PLC作為控制中心,完成PID閉環(huán)運(yùn)算、多泵上下行切換、顯示、故障診斷等功能,由變頻器調(diào)速方式自動(dòng)調(diào)節(jié)水泵電機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)到恒壓供水的目的。一、前言 隨著控制
該參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)能夠獲得真空管熒光顯示器(VFD)供電電源的解決方案,非常適合汽車(chē)應(yīng)用。并給出負(fù)載/電源調(diào)節(jié)率的測(cè)試數(shù)據(jù)及其他測(cè)試結(jié)果。
本文在介紹SMC0820E和X9313的基礎(chǔ)上,討論了兩者的硬件接口電路及軟件編程。
世界各地計(jì)算機(jī)數(shù)量眾多,耗能量也相當(dāng)龐大,而支撐互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作的數(shù)據(jù)中心就是一大耗能實(shí)例。在一個(gè)典型的數(shù)據(jù)中心設(shè)施中,其實(shí)只有不到一半的功耗是用在計(jì)算功能上的。所以數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商千方百計(jì)尋找機(jī)會(huì)來(lái)提高功率轉(zhuǎn)換效率和分配效率,例如通過(guò)高壓直流源的分配來(lái)減小轉(zhuǎn)換級(jí)的數(shù)目。
HB-LED有潛能成為多種多樣照明應(yīng)用的主力軍。將HB-LED照明與其他照明技術(shù)相比時(shí),電源能效、長(zhǎng)壽命及設(shè)計(jì)多樣性僅是我們正面平價(jià)的一部分。隨著特定用途恒流穩(wěn)壓器的發(fā)展,更佳的多用途(all-round)系統(tǒng)方案將會(huì)誕生。
現(xiàn)有的MOSFET技術(shù)和硅工藝種類繁多,這使得選擇合適的MOSFET驅(qū)動(dòng)器成了一個(gè)富有挑戰(zhàn)性的過(guò)程。
0 引 言 直接數(shù)字頻率合成(DD6)是一種以固定的精確時(shí)鐘源為基準(zhǔn),利用數(shù)字處理模塊產(chǎn)生頻率和相位均可調(diào)的輸出信號(hào)的技術(shù)。隨著超大規(guī)模集成電路和微電子技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代高性能、高集成度和小體積的DDS產(chǎn)品正
0 引 言 隨著虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展,采用“虛擬儀器”來(lái)取代傳統(tǒng)儀器的新的測(cè)控方法正在取代傳統(tǒng)的測(cè)控系統(tǒng),即利用數(shù)據(jù)采集卡、信號(hào)調(diào)理卡或其他計(jì)算機(jī)外圍硬件進(jìn)行信號(hào)的采集與檢測(cè),然后由計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)
0 引 言 智能測(cè)量?jī)x器作為信息獲取工具,是一種集多個(gè)門(mén)類、多種學(xué)科技術(shù)于一體的復(fù)雜有機(jī)體。隨著測(cè)試技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)代智能測(cè)量?jī)x器不但對(duì)功能、性能、精度和指標(biāo)的要求
集成多路模擬開(kāi)關(guān)(以下簡(jiǎn)稱多路開(kāi)關(guān))是自動(dòng)數(shù)據(jù)采集、程控增益放大等重要技術(shù)領(lǐng)域的常用器件,其實(shí)際使用性能的優(yōu)劣對(duì)系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)和可靠性重要影響。 關(guān)于多路開(kāi)關(guān)的應(yīng)用技術(shù),些文獻(xiàn)上介紹有兩點(diǎn)不足:一是對(duì)器件
基于瞬時(shí)無(wú)功功率諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)法,檢測(cè)的精度高、實(shí)時(shí)性好。本文闡述了基于瞬時(shí)無(wú)功功率與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合控制電網(wǎng)諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)方法的基本原理,分析了基于瞬時(shí)無(wú)功功率的諧波檢測(cè)方法,在負(fù)載突變是引進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提高準(zhǔn)確實(shí)時(shí)性,在此基礎(chǔ)上結(jié)合有源電力濾波器進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),觀察諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
本文提出了一種基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電機(jī)故障預(yù)測(cè)新方法。該方法將時(shí)間序列與模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,同時(shí)引入時(shí)差法,對(duì)電機(jī)狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),從而提高了預(yù)測(cè)精度,減少了系統(tǒng)誤差。仿真結(jié)果表明,該預(yù)測(cè)方法的誤差明顯較小,是一種較實(shí)用的預(yù)測(cè)方法。
如果一個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用多臺(tái)頻率計(jì)數(shù)器、頻譜分析儀和其他與頻率相關(guān)的測(cè)試設(shè)備,則給實(shí)驗(yàn)室提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率是非常有意義的。與其花時(shí)間去校準(zhǔn)所有儀器的振蕩器或購(gòu)置昂貴的高精度振蕩器,倒不如使用圖1所示的電路,即