- 数模转换器 (DAC) 利用每个比特的加权贡献将数字二进制数据转换为模拟信号。在本常见问题解答中,我们讨论了两种最常见的 DAC 转换方式:加权电阻 DAC 和 R-2R 梯形 DAC。在进入转换类型之前,让我们了解 DAC 转换所涉及的基本步骤。图 1 显示了 DAC 中发生的过程的模块示意图。系统通过几个阶段处理 n 位数字输入:首先,输入门接收数字信号其次,n 位寄存器存储这些值第三,电平放大器调节信号第四,二进制梯形图将这些加权信号组合在一起,以产生模拟输出电压 (VA)。图 1.包含各
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数模转换器 DAC 信号转换
- 使用图形表示来支持我们的数学分析,我们逐步介绍了 Weaver 调制器如何转换信号频率频谱。与传统的调幅(AM)相比,单边带(SSB)调制在带宽和功率上都有显著的节省。在本文系列中,我们讨论了三种生成 SSB 信号的方法。按照介绍顺序,这些方法是:滤波法。相位法。韦弗方法。上一篇文章解释了使用单频消息信号的基本原理的韦弗方法。正如我们所学的,韦弗调制器不需要滤波法中使用的锐带通滤波器,也不需要相位法中的精确移相器,使其成为上述三个选项中最实用的一个。图 1 显示了韦弗调制器的电路图。 图 1.
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调制器 信号转换
- 一种智能信号转换模块的设计方法。这种智能模块采用了基于FPGA嵌入式软核系统,是基于NiosII软核处理器的架构,可以在模块上完全实现外部总线信号之间相互转换,无需驱动程序或操作系统的干预。同时对用户逻辑设计、用户逻辑集成、固件设计技术等内容进行了详细的介绍。
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智能 信号转换 FPGA 模块
- 摘要:探讨了3种实现4~20 mA电路的方案,比较了其优缺点;重点介绍了利用LM331实现频率/电压转换;再利用运放和三极管构成恒流电路,将电压转换成电流;实现4~20 mA输出的频率/电流转换的工作原理,并且给出了具体器件
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4~20 mA LM331 频率/电流 信号转换
- 第6步:根据设计目标检查解决方案总噪声充分了解所设计电路中的各种误差源是极其重要的。为了获得最佳SNR,我们需要写出前述方案的总噪声方程。方程如公式1:我们可算出运算放大器输入端的总噪声,并确保其低于41.6
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数模 案例 信号转换
- 第4步:为运算放大器找到最大增益并定义搜索条件有了ADC的输入电压范围将有助于我们设计增益模块。为了最大化动态范围,我们需要在给定的输入信号和ADC输入范围内选取尽可能高的增益。这意味着我们可以将该例子中的增
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数模 案例 信号转换
- 振动、温度、压力和光等现实世界的信号需要精确的信号调理和信号转换,然后才能在数字域中进行进一步数据处理。为了克服当前高精度应用的多种挑战,需要一个精心设计的低噪声模拟前端来实现最佳信噪比(SNR)。许多系统
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数模 案例 信号转换
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