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针对8bit 125Ms/s折叠插值A/D转换器芯片设计,文中提出了一种新的折叠波产生算法,在低压设计中节省了电压设计余度.折叠电路的尾电流源采用低压宽摆幅的共源共栅结构,使差分对的尾电流源更匹配,改善了整个A/D转换器的非线性;折叠电路输出端采用跨阻放大器输出,提高了折叠电路输出端的带宽;采用共模反馈电路,使折叠输出的共模点更稳定,减小了折叠波的过零点失真.整个电路采用2.5V低电压设计,UMC 0.25μm的工艺模型参数,用Hspice对A/D电路进行模拟验证.结果表明,此电路取得了预期结果. 相似文献
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文章提出一种飞机系统激励测试时的D/A转换电路,方案主要基于电流输出型D/A转换器进行模拟量激励输出,在介绍电流输出型D/A转换器后,主要通过供电电路、参考源、I-V转换、相位补偿四部分进行硬件设计,同时通过可编程逻辑器件控制转换器的时序,从而实现所需激励的输出。经验证,该方案只需改变参考源的形式,就可以实现具有高转换速率的激励信号,方案具有灵活性强、可移植性高等优点。 相似文献
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针对模拟信号在传输介质中优于数字信号,而设计数模转换模块。首先用System View对DAC模块进了仿真。然后设计的D/A转换的硬件电路。通过设计了一个前置的串并转换电路,不仅可以实现8位并行数字信号的D/A转换,还可实现8位串口输入数字信号的D/A转换。在输出端,接入一个有源二阶低通滤波电路,使模拟输出更为平滑。达到了在实际范围内较低波形衰减的目的。 相似文献
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设计了一款基于Cortex-M4的智能控制器,包含6路DI、6路DO、2路脉冲输出、4路A/D、2路D/A、1路RS232通讯、1路RS485通讯、1路以太网通讯和1个4.3英寸触摸显示屏。主芯片采用STM32F429ZGT6处理器,A/D电路是基于MCP3204的12位分辨率转换电路,采集模拟量电压;D/A电路是基于压流转换芯片XTR111的转换电路,输出4~20 mA电流,分辨率为0.05%。采用隔离电源模块组成全隔离供电系统。采用4.3英寸触摸显示屏进行人机交互。采用模块化设计,方便硬件扩展与裁剪。内存容量33 MB,可以嵌入实时操作系统、智能控制算法和图形界面。采用该控制器实现对暖箱的温度控制,超调<1.3℃,稳态误差<0.1℃。 相似文献
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直流电子负载具有使用方便、灵活,功能强大等特点,能够很好的检测直流稳压电源.因此人们对电子负载的需求越来越多,对其性能要求也越来越高.设计了一种高精度的电子负载,其主要由电子模块、电子负载模块、频率切换模块、采样模块、显示模块和电源模块构成.它是以MSP430单片机为控制中心,通过D/A的控制达到恒流值在一定范围内的控制,通过内含A/D的采集模块将实际的端电压、端电流送回单片机控制模块,还采用了PID控制算法,通过显示模块加以显示电子负载参数.该直流电子负载具有精度达到±1%、分辨率高、实时测量、自动测试等特点. 相似文献
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该本质安全型电源为交流127/36/24V输入,直流输出为12V/1A,利用AC/DC电源模块LH25-10B12和DC/DC电源模块PF4812MD-25W作为稳压模块,采用双重过压过流保护电路,并具有自动恢复功能。设计电路利用Multisim电子电路仿真软件进行仿真分析并通过试验验证。 相似文献
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直流电子负载系统采用凌阳公司SPCE061A单片机为控制核心,由信号处理模块、A/D转换模块、D/A转换模块、液晶显示模块、矩阵键盘等模块组成.它能够实现恒流、恒压、恒阻和恒功率四种工作模式.其中恒压与恒流模式为基本的工作模式,而恒阻和恒功率模式是在恒流模式的基础上实现的.本系统的主要特点就是采用LM358双运算放大器和MTY25 N60E大功率场效应管构成负载的信号处理模块,这样的信号处理模块设计能够更容易获得稳定且精确的负载信号.由于SPC E061A单片机内部集成了A/D和D/A,大大简化了电路,提高了系统的可靠性. 相似文献
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本文研究了典型D C-D C电源模块的60Coγ射线辐照效应,给出了不同输出负载、不同输入电压等测试条件下,典型D C-D C电源模块输出电压等参数与辐照剂量之间的关系,结合VD M OS器件和PW M的电离辐照效应损伤机理对D C-D C电源模块的失效模式进行了分析。 相似文献
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针对有源电子标签及传感器节点低功耗唤醒模块的需求,设计了一种基于微波整流的半导体开关无线控制方法。通过微波整流之后的直流输出电压来控制半导体开关的状态,进而控制唤醒电路的直流电源通断,利用半导体开关关断状态下漏电流极低的特点,确保设备在休眠期达到极低功耗,从而延长标签及节点电源的工作时间。文中的微波整流设计主要以实现最大化直流输出电压为目标,整流天线部分采用双单元的整流阵列设计。仿真与测试结果表明,每一路天线接收到-18 dBm的射频功率时,直流输出电压可达到典型的CMOS开关控制所需的最低电平(1 V)。 相似文献
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基于电子快门自动增益的CCD驱动电路研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了满足目前CCD测量领域中高速、高精度的测量要求,设计了TCDl304传感器的专用驱动电路。该驱动电路的一大特性就是电子快门,其将光积分时间缩短了一个数量级,至几个微秒,极大地提高了测量速度;同时,通过对CCD输出信号A/D采样分析,实时调节电子快门时间,实现自动调节控制,提高了测量精度。经实验证明,该测量方法在高速实时在线测量领域有很好的应用前景。 相似文献