在模擬數(shù)字(AD)轉(zhuǎn)換電路中,諸多細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)對(duì)于確保轉(zhuǎn)換的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性至關(guān)重要。其中,在 AD 轉(zhuǎn)換的輸入端添加下拉電阻這一操作,看似簡(jiǎn)單,卻蘊(yùn)含著深刻的電路原理和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。深入探究這一設(shè)計(jì)背后的原因,對(duì)于理解 AD 轉(zhuǎn)換電路的工作機(jī)制,優(yōu)化電路性能具有重要意義。
在現(xiàn)代電子測(cè)量技術(shù)中,高精度的測(cè)量結(jié)果對(duì)于眾多領(lǐng)域的研究與應(yīng)用至關(guān)重要。無(wú)論是工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)中的精密檢測(cè),還是醫(yī)療設(shè)備對(duì)生理參數(shù)的精確監(jiān)測(cè),亦或是航空航天領(lǐng)域?qū)Ω鞣N物理量的精準(zhǔn)測(cè)量,都離不開(kāi)高精度的測(cè)量轉(zhuǎn)換電路。測(cè)量轉(zhuǎn)換電路作為將傳感器采集到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為便于處理和分析的數(shù)字信號(hào)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其設(shè)計(jì)的優(yōu)劣直接影響著測(cè)量精度。為了達(dá)到高精度,在測(cè)量轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)時(shí)需要充分考慮以下多個(gè)方面的問(wèn)題。
相信很多電子工程師都會(huì)接觸到各種各樣的電路,根據(jù)不同的要求來(lái)設(shè)計(jì)不同的電路,那么很多時(shí)候也會(huì)接觸到DC-DC電路,那么你知道怎么設(shè)計(jì)嗎?那就讓我?guī)ьI(lǐng)大家來(lái)學(xué)習(xí)一下吧。
今天繼續(xù)與大家一起來(lái)學(xué)習(xí)變頻器的工頻與變頻切換電路,先來(lái)看看今天我們要學(xué)習(xí)的這幅圖: 這幅原理圖采用的時(shí)具有自鎖功能的按鈕SB1控制中間繼電器,利用了中繼的動(dòng)合以及動(dòng)斷
1 引言 系統(tǒng)仿真是近30年才發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新興學(xué)科,它通過(guò)對(duì)所研究系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和了解,抽取其中的基本要素,建立與現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的仿真模型,并通過(guò)系統(tǒng)模型實(shí)驗(yàn)去研究
要求:輸入4位二進(jìn)制碼(0~15),輸出為?BCD碼,BCD碼用數(shù)碼管顯示。常識(shí):十進(jìn)制數(shù)是人們常用的數(shù)字。而在數(shù)字電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)中,卻常用二進(jìn)制代碼來(lái)表示數(shù)字。最常見(jiàn)的二進(jìn)制碼是?8421?碼
電路的功能準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)換放大電路可用于從正的標(biāo)準(zhǔn)電源獲得負(fù)的電壓輸出或用于給平衡輸出的D-A轉(zhuǎn)換器加上極性(相當(dāng)于增加1個(gè)數(shù)據(jù)位)。本電路的組成與基本反相放大電路無(wú)多大
0 引言飛行模擬器的運(yùn)動(dòng)平臺(tái)主要是用來(lái)向飛行員提供飛機(jī)運(yùn)動(dòng)的動(dòng)感信息,使飛行人員感覺(jué)與在被模擬的真實(shí)運(yùn)動(dòng)飛機(jī)上、在同樣環(huán)境和任務(wù)下的動(dòng)感相一致。運(yùn)動(dòng)平臺(tái)系統(tǒng)一般由
引言: 數(shù)據(jù)的采集與處理廣泛地應(yīng)用在自動(dòng)化領(lǐng)域中,由于應(yīng)用的場(chǎng)合不同,對(duì)數(shù)據(jù)采集與處理所要求的硬件也不相同.在控制過(guò)程中,有時(shí)要對(duì)幾個(gè)模擬信號(hào)進(jìn)行采集與處理,這些信
RS-485是一種基于差分信號(hào)傳送的串行通信鏈路層協(xié)議。它解決了RS-232協(xié)議傳輸距離太近(15m)的缺陷,是工業(yè)上廣泛采用的較長(zhǎng)距離數(shù)據(jù)通信鏈路層協(xié)議。由于它使用一對(duì)雙絞線(xiàn)
雙向可控硅將設(shè)在正周期的開(kāi)始處,用來(lái)門(mén)控經(jīng)過(guò)3μF電容的電流,可控硅晶體管C103是關(guān)閉的。負(fù)載電壓為1μF的電容充電,這樣在線(xiàn)性電壓的隨后負(fù)半周期中,雙向可控硅將
雙向可控硅將設(shè)在正周期的開(kāi)始處,用來(lái)門(mén)控經(jīng)過(guò)3μF電容的電流,可控硅晶體管C103是關(guān)閉的。負(fù)載電壓為1μF的電容充電,這樣在線(xiàn)性電壓的隨后負(fù)半周期中,雙向可控硅將
I2S總線(xiàn)是一種用于音頻設(shè)備間傳輸數(shù)據(jù)的串行總線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn),該總線(xiàn)采用獨(dú)立的時(shí)鐘線(xiàn)與數(shù)據(jù)線(xiàn),避免了時(shí)差誘發(fā)的失真。隨著多媒體的廣泛應(yīng)用,該總線(xiàn)已被應(yīng)用于越來(lái)越多的數(shù)字系統(tǒng)
下圖為低壓自動(dòng)轉(zhuǎn)換電路。220V市電經(jīng)變壓器T降壓后,VDw擊穿使VT1導(dǎo)駝,VT2截止,固態(tài)繼電器SSR關(guān)斷,此時(shí)經(jīng)VD2~VD5橋式整流,C2的C3濾流輸出約14V的直流電壓;當(dāng)輸入交流電
摘要 提出了一種基于FPGA實(shí)現(xiàn)的PCI-I2S音頻系統(tǒng)方法。通過(guò)在FPGA中將PCI軟核、FIFO以及設(shè)計(jì)的接口電路等相結(jié)合,在FPGA上實(shí)現(xiàn)了 PCI、I2C、I2S等多種總線(xiàn),并且結(jié)合音頻解
和傳統(tǒng)脈寬調(diào)制(PWM)電源轉(zhuǎn)換器不同的是,諧振轉(zhuǎn)換器通過(guò)頻率調(diào)制來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓。因此,諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法也與PWM轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法有所異。在各種類(lèi)型的諧振轉(zhuǎn)換器中,
下圖為低壓自動(dòng)轉(zhuǎn)換電路。220V市電經(jīng)變壓器T降壓后,VDw擊穿使VT1導(dǎo)駝,VT2截止,固態(tài)繼電器SSR關(guān)斷,此時(shí)經(jīng)VD2~VD5橋式整流,C2的C3濾流輸出約14V的直流電壓;當(dāng)輸入交流電
這里出示的通用運(yùn)放簡(jiǎn)易調(diào)零方法,可以方便達(dá)到輸入信號(hào)為零時(shí),輸出零點(diǎn)偏差在 1 ~ 2mV 之內(nèi)。如果需要更加小的零點(diǎn)輸出,就需要把紅色字體 6K8 的固定電阻更換成為微調(diào)電阻,否則會(huì)不容易選擇到合適的配置電阻數(shù)值。
搞嵌入式的工程師們往往把單片機(jī)、ARM、DSP、FPGA搞的得心應(yīng)手,而一旦進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),到了給電源系統(tǒng)供電,雖然也能讓其精心設(shè)計(jì)的程序運(yùn)行起來(lái),但對(duì)于新手來(lái)說(shuō),有時(shí)可能效率低下,往往還有供電電流不足或過(guò)大引起這樣那樣的問(wèn)題
導(dǎo)讀: 和傳統(tǒng)脈寬調(diào)制(PWM)電源轉(zhuǎn)換器不同的是,諧振轉(zhuǎn)換器通過(guò)頻率調(diào)制來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓。因此,諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法也與PWM轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法有所異。和傳統(tǒng)脈寬調(diào)制(PWM)