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如何同步傳感器信號?
您是否曾經(jīng)使用過兩個傳感器信號來測量同一系統(tǒng)的不同部分?如果沒有使用同一數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)測量這些信號,那么在后處理中同步這些信號可能會非常痛苦。它們的采樣率和時鐘時間可能略有不同,需要偏移。
2020-10-15
傳感器 傳感器信號
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負(fù)反饋在電路應(yīng)用中有什么作用?
大約86年前,Harold Black在嘗試減少放大器失真時提出了這一里程碑概念。他當(dāng)時想實現(xiàn)一個接受輸入vI并產(chǎn)生輸出vO的電路。
2020-10-14
負(fù)反饋 負(fù)反饋電路
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如何利用二極管電路實現(xiàn)雙線圈鎖存繼電器?
繼電器是電路中常見的機(jī)電器件,有兩種類型:鎖存或非鎖存。鎖存繼電器即使在完全斷電后仍會保持其最后的開關(guān)位置,無論單線圈還是雙線圈類型都可以。單線圈鎖存繼電器僅使用一個線圈來設(shè)置或復(fù)位開關(guān)位置,但需要正負(fù)電壓。
2020-10-14
二極管電路 鎖存繼電器
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基于L波段單級高線性低噪聲放大器的工作原理及設(shè)計
本文介紹了一種L波段單級高線性低噪聲放大器的工作原理和設(shè)計方法。與傳統(tǒng)的接收機(jī)射頻前端放大器主要考慮低噪聲和高增益特性不同,文中選用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件設(shè)計高三階交截點的低噪聲放大器。設(shè)計中利用了微波CAD工具對電路進(jìn)行仿真與優(yōu)化,同時對生成的微帶印刷電路板進(jìn)行了電...
2020-10-14
L波段 放大器
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超級電容器:電信和遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用的電源管理策略
如今,電信和遠(yuǎn)程信息處理中的大多數(shù)不間斷電源(UPS)應(yīng)用都是基于電池技術(shù),甚至用于緩沖峰值負(fù)載。在此類應(yīng)用中,由于電池技術(shù)具備相對較高的能量密度、成熟度以及被使用多年的熟悉度,因而具有一定的優(yōu)勢。所以,這些應(yīng)用的架構(gòu)是專門為配合現(xiàn)有電池技術(shù)的特性而設(shè)計的。
2020-10-14
超級電容器 電信 遠(yuǎn)程信息 電源管理
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是誰動了我的電容容量?
現(xiàn)今的電子線路越來越多的采用了封裝小的貼片元器件,封裝形式從1206,0805一直減小到0603,0402等等。這的確極大節(jié)省了設(shè)計電路板的面積。但在使用過程中需要額外注意器件的特性與通常直插電容之間的差別。
2020-10-13
電容 容量
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放大器共模抑制比(CMRR)參數(shù)評估與電路共模抑制能力實例分析
許多硬件工程師會將放大器的共模抑制比視為最難掌握的直流參數(shù),首先因為定義所涉及的因子容易產(chǎn)生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定義,按其字面理解難以在設(shè)計中直接使用;最后,掌握了放大器的共模抑制比參數(shù)的評估方法,不代表可以在應(yīng)用電路對共模信號實現(xiàn)有效抑制。
2020-10-13
放大器 共模抑制比
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抗混疊低通濾波器的設(shè)計準(zhǔn)則
無論基本采樣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)無論是用于物聯(lián)網(wǎng)、智能家居還是工業(yè)控制,如果不采取保護(hù)措施,都將因混疊而導(dǎo)致不準(zhǔn)確問題,因為當(dāng)模擬輸入采樣不足而產(chǎn)生雜散信號時,就會發(fā)生混疊。混疊將頻率高于奈奎斯特頻率(采樣頻率的一半)的信號分量疊回基帶頻譜,使它們無法與所需信號分離,從而導(dǎo)致誤差。
2020-10-12
電阻器 ADC 低通濾波器 混疊
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讓多個傳感器共享一個ADC:必須了解模擬多路復(fù)用器和開關(guān)的原理及應(yīng)用
在進(jìn)行多傳感器數(shù)字化處理或?qū)⒍鄠€收發(fā)器連接到公用通信總線時,設(shè)計人員常常很難找到最有效的節(jié)省成本、功耗和空間的方法。解決方案是共享公用資源,避免重復(fù)構(gòu)建整個信號鏈及其相關(guān)元器件。
2020-10-12
傳感器 多路復(fù)用器 ADC
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