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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>采用電荷定標(biāo)型結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)12bitADC的設(shè)計(jì)和仿真

采用電荷定標(biāo)型結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)12bitADC的設(shè)計(jì)和仿真

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電荷振動(dòng)加速度傳感器小科普

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文末下載完整資料????????????????????摘要??采用電力電子變頻裝置實(shí)現(xiàn)電壓頻率協(xié)調(diào)控制,改變了同步電機(jī)歷來(lái)的恒速運(yùn)行不能調(diào)速的面貌,使它和異步電機(jī)一樣成為調(diào)速電機(jī)大家庭的一員。本文
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將交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是什么?采用電容降壓時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?
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2021-07-14 07:00:00

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2018-10-17 16:52:55

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/;I2C<br/>數(shù)據(jù)采集ADC芯片MCP3221(12bitADC)/ADS1100(16bitADC)/ADS1112(16bitADC)/MAX1238(12bitADC
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2019-07-22 07:40:43

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串行結(jié)構(gòu)的FIR濾波器設(shè)計(jì)(含文檔 代碼資料)

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2012-10-17 11:33:35

國(guó)產(chǎn)DSP,C2000,QX320F280049,機(jī)器人專用芯片,新品上市,嘔心之作

特性: 1、替代TI 的 TMS320F280049 2、獨(dú)立雙核,主頻400MHz 3、單精度浮點(diǎn)運(yùn)算,三角函數(shù)運(yùn)算 4、Flash1MB,SRAM1MB 5、12bitADC,采樣率
2023-08-15 10:01:15

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2015-10-31 23:30:44

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2019-02-25 06:35:27

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我的信號(hào)來(lái)自光電倍增管,是電荷脈沖,寬度一般幾十ns,需要用高速運(yùn)放搭建電荷靈敏放大器。如果用電高速運(yùn)放,開(kāi)環(huán)增益Aol隨頻率增大減小,影響系統(tǒng)分辨率,如果用電流高速運(yùn)放,反饋中的電容容易使電路不穩(wěn)定,我該如何選擇呢?希望大家給些建議。謝謝。
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2018-10-15 10:41:42

電源技術(shù)_采用電感電流內(nèi)環(huán)的單相逆變器設(shè)計(jì)

外環(huán)電壓調(diào)節(jié)器Gv(s)一般采用比例一積分(PI)調(diào)節(jié)器,內(nèi)環(huán)電流調(diào)節(jié)器Gi(s)可以采用比例(P)調(diào)節(jié)器。圖2所示是逆變器電感電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖  在這個(gè)雙環(huán)控制方案中,電流內(nèi)環(huán)采用
2012-03-14 10:19:23

能量管理電路(同步電荷提取)仿真出現(xiàn)的問(wèn)題

充電嗎?問(wèn)題二:這是一個(gè)同步電荷提取電荷,想提取的是電容C1、C5、C3上電壓達(dá)到最大時(shí),把能量存儲(chǔ)到電感上。我仿真的結(jié)果,并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)電壓突然降下來(lái)的功能。仿真如圖2.從理論分析上,當(dāng)VC5的電壓比
2017-01-10 19:24:18

請(qǐng)問(wèn)AD9901的TTL應(yīng)用電路圖是怎么樣的?

使用AD9901 進(jìn)行鑒相,輸入方波信號(hào)的幅值有一定的要求嗎?是不是一定是5V,或者3V以上都可以,它具體的TTL應(yīng)用電路圖是怎么樣的?TTL和ECL應(yīng)用只是外面的引腳接法不一樣,還是它們
2018-10-22 09:52:44

請(qǐng)問(wèn)是否可用電荷泵產(chǎn)生-5V的直流電壓?

是否可用電荷泵產(chǎn)生-5V的直流電壓啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)單片機(jī)里,采用電的霍爾元件的話,這個(gè)電路圖是否還能夠使用

STC12C5A60S2這個(gè)單片機(jī),所以應(yīng)該是要采用電的霍爾電流傳感器將大電流轉(zhuǎn)換為小電壓使用,但是我不知道如果我采用電的霍爾元件的話,這個(gè)電路圖是否還能夠使用,如果能的話,能否講解一下后兩個(gè)運(yùn)放的原理。如果不能使用的話,應(yīng)該怎樣修改呢?希望有大神可以為我指點(diǎn)迷津,感激不盡!
2018-04-22 16:52:44

誰(shuí)有基于matlab仿真的TSC動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置仿真整體結(jié)構(gòu)

基于DSP的TSC動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置matlab仿真整體結(jié)構(gòu)圖啊,謝謝
2013-04-09 15:52:39

轉(zhuǎn)【明德?lián)PFPGA學(xué)習(xí)指南】至簡(jiǎn)設(shè)計(jì)法之串行結(jié)構(gòu)的FIR濾波器設(shè)計(jì)

根據(jù)FIR濾波器的結(jié)構(gòu)形式,分為直接、級(jí)聯(lián)、頻率取樣和快速卷積。其中直接又可以采用串行結(jié)構(gòu)、并行結(jié)構(gòu)、分布式結(jié)構(gòu)。本案例實(shí)現(xiàn)了具有線性相位的半串行結(jié)構(gòu)的FIR濾波器。所謂串行結(jié)構(gòu),即串行實(shí)現(xiàn)
2017-05-23 10:11:26

通用三軸向電壓輸出(IEPE)/電荷輸出(PE)加速度計(jì)

≤5%;IEPE激勵(lì)電源2~10mA/+18~+28VDC; IEPE傳感器中心偏置設(shè)置在12V±1.5VDC; 安裝及輸出方式均為M5。 配套的電纜長(zhǎng)度均為2米;電荷加速度計(jì):電纜為雙頭M5;IEPE加速度計(jì):電纜為一頭M5一頭BNC.聯(lián)系人:周先生***
2013-03-13 22:12:25

高速DAP仿真

高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20

測(cè)試交換結(jié)構(gòu)性能的仿真信源實(shí)現(xiàn)

提出了一種用于測(cè)試交換結(jié)構(gòu)性能的仿真信源的實(shí)現(xiàn)方案,其內(nèi)容包含兩種形式的交換結(jié)構(gòu)信源:一種是均衡業(yè)務(wù)下的具有地址突發(fā)的信源,用于驗(yàn)證交換結(jié)構(gòu)所需的緩存大?。?/div>
2009-02-28 10:31:3719

MFCC中DCT結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

根據(jù)MFCC 中DCT 的特點(diǎn),設(shè)計(jì)一種基于DA 算法的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)采用先分解ROM 再偏移二進(jìn)制編碼的方法對(duì)DA 算法進(jìn)行優(yōu)化,將ROM 表的大小由2N 減小到(N/K)2K-1。通過(guò)仿真與FPGA 測(cè)試,驗(yàn)證了
2009-03-20 17:13:4614

基于FPGA 的核物理實(shí)驗(yàn)定標(biāo)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

介紹使用現(xiàn)代EDA手段設(shè)計(jì)核物理實(shí)驗(yàn)常用儀器——定標(biāo)器的原理和實(shí)現(xiàn)方法。新的定標(biāo)器利用FPGA 技術(shù)對(duì)系統(tǒng)中大量電路進(jìn)行集成,結(jié)合AT89C51 單片機(jī)進(jìn)行控制和處理,并增加數(shù)據(jù)存
2009-05-14 16:07:0619

動(dòng)態(tài)定標(biāo)原理及其應(yīng)用

本文從測(cè)量技術(shù)中的通用定標(biāo)原理出發(fā),在傳感器一定的線性傳輸特性范圍內(nèi),提出了一種新的定標(biāo)方案動(dòng)態(tài)定標(biāo)方案,并以成份分析工作中對(duì)待測(cè)量所提出的計(jì)量控制值域?yàn)槔?說(shuō)明
2009-07-11 16:26:2115

用電荷實(shí)現(xiàn)背光源解決方案

用電荷實(shí)現(xiàn)背光源解決方案作者:周楷勛 黃政雄 鐘伯舜關(guān)鍵詞:電荷泵,電容器,電源摘要:電荷泵將能量?jī)?chǔ)存在電容器上然后轉(zhuǎn)移到輸出,無(wú)需利用電感儲(chǔ)能方式,
2010-02-06 12:13:0620

微器件自動(dòng)裝配系統(tǒng)的定標(biāo)和操縱策略

摘 要:主要研究了自動(dòng)微器件裝配系統(tǒng)的定標(biāo)技術(shù)和操縱策略兩個(gè)問(wèn)題.在加入了尺度因子優(yōu)化步驟之后,一種基于Tsai兩步法的自定標(biāo)方法實(shí)現(xiàn)了亞微米級(jí)的定標(biāo)精度,并且獲得了更
2010-12-29 22:03:4616

采用MAX865雙輸出電荷泵電路從5V輸入獲得3.3V輸出的

采用MAX865雙輸出電荷泵電路從5V輸入獲得3.3V輸出的應(yīng)用電
2009-02-07 21:33:46870

基于FPGA的核物理實(shí)驗(yàn)定標(biāo)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

摘要:介紹使用現(xiàn)代EDA手段設(shè)計(jì)核物理實(shí)驗(yàn)常用儀器——定標(biāo)器的原理和實(shí)現(xiàn)方法。新的定標(biāo)器利用FPGA技術(shù)對(duì)系統(tǒng)中大量電路進(jìn)行集成,結(jié)合AT89C51單片機(jī)進(jìn)行控制
2009-06-20 15:06:42732

電荷前置放大器實(shí)用電路圖

電荷前置放大器實(shí)用電路圖
2009-07-07 10:02:451782

電荷泵式電子鎮(zhèn)流器基本電路的分析

電荷泵式電子鎮(zhèn)流器基本電路的分析   摘要:電荷泵式電子鎮(zhèn)流器,采用充電電容和高頻交流源,以實(shí)現(xiàn)功率因
2009-07-16 08:43:56924

用電荷實(shí)現(xiàn)背光源的解決方案分析

用電荷實(shí)現(xiàn)背光源的解決方案分析 至1996年日亞化學(xué)發(fā)表藍(lán)光LED之后,白光LED就被視為下一代照明光源最具發(fā)展?jié)摿Φ钠骷D壳?/div>
2010-03-20 14:15:35670

電荷重新分配DAC,電荷重新分配DAC原理是什么?

電荷重新分配DAC,電荷重新分配DAC原理是什么? DAC的發(fā)展經(jīng)歷了從電子管、晶體管到集成電路的發(fā)展過(guò)程,早期的DAC采用電子管組裝而成。進(jìn)入五
2010-03-24 13:38:559437

采用電荷泵的驅(qū)動(dòng)電路

采用電荷泵的驅(qū)動(dòng)電路 實(shí)際應(yīng)用中可以利用電荷泵對(duì)高端VMOS管進(jìn)行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點(diǎn)是很難對(duì)上管使用PWM進(jìn)行精確控制,比較適合對(duì)上
2010-04-14 08:37:442436

用電荷耦合裝置實(shí)現(xiàn)顯示屏色度的快速測(cè)量

針對(duì)現(xiàn)有的顯示屏色度測(cè)量方法存在速度慢、不靈活等問(wèn)題,提出一種利用電荷耦合裝置(CCD)成像系統(tǒng)測(cè)試顯示屏色度的方法。它主要通過(guò)圖像采集卡把CCD拍攝的顯示屏畫(huà)面進(jìn)行三色
2011-04-17 14:53:0520

+12V-12V5V電源仿真

本內(nèi)容提供了+12V-12V5V電源仿真的電路及知識(shí)講解,希望對(duì)大家有所幫助
2011-05-27 10:33:551971

采用SAR結(jié)構(gòu)的8通道12位ADC設(shè)計(jì)

本文基于上華0.6mm BiCMOS工藝設(shè)計(jì)了一個(gè)8通道12位串行輸出ADC,轉(zhuǎn)換核心電路采用逐次逼近型結(jié)構(gòu),并在總結(jié)改進(jìn)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用了電壓定標(biāo)電荷定標(biāo)的復(fù)合式DAC結(jié)構(gòu)
2011-10-23 01:13:033149

采用Simulink實(shí)現(xiàn)超外差接收系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)仿真_李進(jìn)杰

采用Simulink實(shí)現(xiàn)超外差接收系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)仿真_李進(jìn)杰。
2016-05-04 14:05:0513

基于模擬電荷法的變電站工頻電場(chǎng)仿真分析

基于模擬電荷法的變電站工頻電場(chǎng)仿真分析_徐祿文
2017-01-04 16:32:501

一種基于Tsai兩步法的自定標(biāo)方法實(shí)現(xiàn)了亞微米級(jí)的定標(biāo)精度

  主要研究了自動(dòng)微器件裝配系統(tǒng)的定標(biāo)技術(shù)和操縱策略兩個(gè)問(wèn)題。在加入了尺度因子優(yōu)化步驟之后,一種基于Tsai兩步法的自定標(biāo)方法實(shí)現(xiàn)了亞微米級(jí)的定標(biāo)精度,并且獲得了更加可信的定標(biāo)角度參數(shù).
2017-09-20 16:10:174

基于ISAR圖像橫向定標(biāo)方法

定標(biāo)方法,將回波數(shù)據(jù)等長(zhǎng)且相鄰的ISAR衛(wèi)星圖像用Harris和SIFT算法提取特征點(diǎn),然后利用隨機(jī)采樣一致性進(jìn)行特征點(diǎn)配準(zhǔn),最后建立坐標(biāo)位置差代價(jià)函數(shù)估計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)角,完成ISAR圖像橫向定標(biāo)。采用衛(wèi)星仿真數(shù)據(jù)對(duì)算法進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該算法能夠準(zhǔn)確估計(jì)橫向定標(biāo)因子,定標(biāo)精度高。
2017-11-06 17:32:475

三角環(huán)嵌套結(jié)構(gòu)的多頻天線模型及其應(yīng)用實(shí)例與仿真實(shí)驗(yàn)說(shuō)明

提出了一種多個(gè)三角環(huán)嵌套結(jié)構(gòu)的多頻天線模型及其應(yīng)用實(shí)例。天線為雙極印刷電路結(jié)構(gòu),每極由四個(gè)三角環(huán)單元嵌套而成。采用平衡微帶線饋電,整個(gè)天線印制在介質(zhì)材料的兩側(cè)。采用電仿真軟件CST
2019-10-18 15:41:339

采用二階無(wú)源環(huán)路濾波器實(shí)現(xiàn)三階電荷泵鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)

,為了減小壓控振蕩器控制電壓的紋波,它采用了二階無(wú)源環(huán)路濾波器,這樣就構(gòu)成了三階電荷泵鎖相環(huán)。系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)與仿真驗(yàn)證是鎖相環(huán)設(shè)計(jì)的第一步和關(guān)鍵的一步。本文對(duì)一種用作時(shí)鐘倍頻器的三階電荷泵鎖相環(huán)進(jìn)行了系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)與仿真驗(yàn)證,仿真環(huán)境采用SIMULINK。
2020-07-24 09:59:512564

如何制定標(biāo)準(zhǔn)使電池能夠修復(fù)和重復(fù)使用

電動(dòng)汽車很可能是交通行業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好和脫碳的關(guān)鍵。避免使用污染嚴(yán)重的化石燃料、采用電池可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)至關(guān)重要。歐洲環(huán)境公民標(biāo)準(zhǔn)化組織(ECOS)的新報(bào)告《電池積極的一面》探討了如何制定標(biāo)準(zhǔn)使電池能夠修復(fù)和重復(fù)使用。
2020-10-10 11:53:041499

新型的采用電流轉(zhuǎn)向電荷泵的快速鎖定小數(shù)分頻鎖相環(huán)

一種新型的采用電流轉(zhuǎn)向電荷泵的快速鎖定小數(shù)分頻鎖相環(huán)介紹。
2021-05-08 10:55:085

FPGA中浮點(diǎn)運(yùn)算定標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法

的,一種解決辦法就是采用定標(biāo)。 數(shù)的定標(biāo)就是將要運(yùn)算的浮點(diǎn)數(shù)擴(kuò)大很多倍,然后取整,再用這個(gè)數(shù)進(jìn)行運(yùn)算,運(yùn)算得到的結(jié)果再縮小相應(yīng)的倍數(shù)就可以了。在設(shè)計(jì)中,一定不要忘記小數(shù)點(diǎn)。在FPGA 中是體現(xiàn)不出來(lái)小數(shù)點(diǎn)的,小數(shù)點(diǎn)的位置只有程序員知道。
2021-08-12 09:53:394504

電荷泵的結(jié)構(gòu)、工作原理和應(yīng)用

電荷泵電壓反轉(zhuǎn)器是一種DC/DC變換器,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的負(fù)電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近兩倍的輸入電壓,即VOUT≈2VIN。由于它是利用電容的充電、放電
2022-12-08 14:01:482086

UART整體的仿真方法和testbench結(jié)構(gòu)講解

仿真部分結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)類似,同樣有波特率、接收數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)模型。仿真實(shí)現(xiàn)比較靈活,不用考慮可綜合性。
2023-06-05 16:08:16939

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