- 基于CPLD的数字滤波及抗干扰实现,1 滤波和抗干扰概述
单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一类为
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抗干扰 实现 波及 数字 CPLD 基于
- 使用 TI 数字功率控制器和多节电池器件的HEV 多节电池组的方框图 (SBD)。
设计注意事项 插入式混合电动车 (PHEV) 和电池电动车 (BEV) 是两项快速兴起的技术,可使用功能强大的电机作为动力来源。为了
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电池 器件 节电 HEV 控制器 数字 功率 采用
- 基于高分辨率乘法DAC的交流信号处理简介,简介
所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准电压DAC不同,因为它可以将高分辨率数字设置增益应用施加到可变带宽模拟信号上。本文将讨论电阻梯乘法DAC及其
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信号处理 简介 交流 DAC 分辨率 乘法 基于
- 摘要:串行通讯是测试仪器必备的工业口,为了能更好的利用测试仪器的扩展功能,通过使用Delphi的第三方串行通讯组件,来实现PC机软件与测试仪器的串行通讯,进而对测试仪器的扩展功能得以利用,使测试人员通过简单的
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数字 TH2817 仪器 扩展 应用 实现 组件 Delphi 第三方
- 闲来无事,练练单片机编程。在原来的一个数字钟的基础上增加红外遥控功能。硬件是2051单片机,int0口作为红外信号输入。红外接收头用家电中常用的一体化接收头。脚位是地,正电源,信号输出。信号输出脚接到2051的第
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数字 遥控 红外 单片机
- 天线阵列和滤波器常常通过改变钛酸钡锶(BST)电容上的电压来进行调谐。将这种铁电材料应用于电容时,只需施加一个电压,即可导致其晶体结构发生细小的变化,从而改变其介电常数,电容值因而随之改变。相比于传统的变
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提供 调谐 信号 器件 微波 电源 高压 DAC 升压
- 于汽车电子产品智能化趋势需求,汽车仪表也向信息集成化发展。各种汽车电子系统的工作状况都在汽车仪表盘上进行信息整合,现汽车仪表盘的需求已经告别光是里程、车速、发动机转速、水温显示的年代。比如:ECU、ESP、胎压检测、制动系统、安全气囊工作状况都集中在汽车仪表盘中显示。
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汽车仪表 数字
- 目前来说常用的有三种选择:胶片图象增强器平板显示屏1、胶片这个不用多说,虽然是很多年来很成熟的技术,但是拍摄好的胶片存储和管理都是问题。在医学上,病人的胶片资料需要外借,一天可能会达到几次之多,在众多
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选择 检测设备 射线 数字
- 引言 近来,高精度、仪表等级的数模转换技术取得了明显的进步。10年以前,12位数模转换器(DAC)就被认为是优质器件。如今,16位DAC已经面市,而且在系统设计中的应用也越来越普遍。这些16位DAC是真正的精密型器件,
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0.1 ppm DAC oC
- 摘要:以下讨论验证了一个被现存A/D转换器应用所忽略的选择:有些条件下采用分立的比较器和D/A转换器更容易实现A/D转换。这种替代方案通常采用不同的测试方法,但是具有低成本、高速度、更大灵活性以及更低功耗等优点
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DAC 比较器 组合 数据采集
- 摘要:借助一个双向计时器的设计电路,以举例的形式对数字电路设计中3个方面的常见问题进行了较为详尽地分析,并提出了一些见解,即针对控制设计方面在分析了其实质要求的基础上提出解决问题的关键是选取合适的输入控
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解析 常见问题 部分 电路设计 数字
- 数字模拟转换器(DAC) 的静态绝对精度可以从三个基本错误类型来描述:偏移、增益误差和非线性。线性误差是这三个中最具挑战性的,在许多应用中,用户可以忽略偏移和增益误差或者在系统设计中建立终端自动校验来补偿。然而,线性错误则需要更复杂的修正方法。
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DAC SoC 转换器
- 汽车、卡车和摩托车中采用的混合动力和电动传动系统,在交通运输产业引发了新的、前所未知的挑战。原来的12V电压网络现在需辅之以400V或更高的电池和电源系统,从而对汽车OEM和系统模块供货商提出了一系列全新要求。
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混合动力 电动汽车 隔离技术 数字
- 随着现场可编程门阵列的广泛应用,对其进行灵活的重新配置的研究也越来越多。目前绝大多数FPGA都是基于查找表LUT(Look UP Table)的技术,采用SRAM工艺生产。这种工艺的FPGA有两层结构,上层为配置存储器,下层是
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滤波器 设计 实现 数字 FIR VerilogHDL 语言 基于
- 摘要 在软件无线电技术中,宽带、多频段天线、高速数字信号处理、模数转换对于软件无线电技术而言都是关键技术,通过组合使用,达到设计目的以及应用要求。文中通过对数字信号处理以及无线电关键技术的处理两部分,分
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无线电 综述 技术 信号处理 数字 软件
数字-模拟转换器(dac)介绍
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