- 摘要:滤波器是一种能使有用信号通过而大幅抑制无用信号的电子装置。在电子电路中常用来进行信号处理、数据传输和抑制噪声等。在运算放大器广泛应用以前滤波电路主要采用无源电子元件一电阻、电容、电感连接而成,由
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有源滤波 电路设计
- 以检测线圈作为磁导航智能车的赛道检测传感器,估算出检测线圈输出的感应电动势约为毫伏级,而智能车控制电路要求的信号是0~5 V的直流电压。以此为出发点,以宽带集成放大器MAX4451为核心。设计了可在单电源条件下工作、具有放大和正半周包络检波功能的信号调理电路,通过降低电路的直流偏置电压增大电路的输出摆幅。对于多个竖直放置的检测线圈及信号调理电路,通过比较输出电压的相对最大值作为判断赛道位置的依据,而不受赛道激磁频率、激磁电流变化的影响。
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调理 电路设计 信号 导航 车磁 智能
- 针对某综合测试系统的测试需求,采用一种基于PCI总线的塔康(TACAN)视频信号产生电路设计方案,实现了塔康视频信号方位可调整的功能。介绍了系统的工作原理和设计要求;重点分析了硬件电路设计,采用PCI9054作为PCI接口器件,使用数字信号处理器TMS320VC5416作为运算中心、使用FPGA-EP2C8完成电路控制逻辑;同时分析了FPGA的程序开发、DSP程序设计及PCI板卡的驱动程序开发。结果表明,该方案适用于多种工控机平台,通用性强,具有良好的应用前景。
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产生 电路设计 信号 视频 PCI 总线 基于
- 本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,
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直流 功率 放大 电路设计 宽带 程控 AVR 单片机 预置
- 图中led的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会发
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幅度 电路设计 电流 显示 LED 采用
- 由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变电路作为输出级。 为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波
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电路设计 逆变 镇流器 电子 HID
- 锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。但锂离子电池能量密度高,难以确保电池的安全性,在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,容易使内压上升而产生自燃或破裂的危
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电路设计 保护 电池 锂离子
- 基于C8051F131设计的RFID阅读器的信号处理电路设计, 0 引言 基于SAW(Surface Acoustic Wave)标签的RFID系统采用了先进微电子加工技术制造的SAW器件,具有体积小、重量轻、批量成本低、可靠性高、识别距离远、多功能等优点,与基于IC标签的RFID系统有很好的互补性,
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信号处理 电路设计 阅读 RFID C8051F131 设计 基于
- 常用的相敏检波器有两种:一种由变压器和二极管桥组成,这种电路体积大,稳定性差;另一种则由模拟乘法器构成,性能上得到了很大提高,但价格高,调试麻烦。为此,在研制大气电场仪的过程中,根据大气电场仪探头的结
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电路设计 相敏检 电场 大气
- 图中led的发光强度与负载电流成正比,该电路的设计目的是提供一个非常紧凑的电路来替代某些天文学设备中12V电源线上的电表。这种设备包含工作状况不可视的小功率加热元件(防露元件)。不过,当加热器接通时,LED就会
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电路设计 幅度 电流 指示 LED
- 弱光检测通常是先将光信号通过光电器件转换成电信号,再经前置放大电路放大后,由A/D转换电路将模拟信号转换成数字信号进行分析处理。弱光检测技术广泛应用于现代通信、医疗和科研等领域。弱光检测电路一个重要性能
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LOGl 00 对数放大器 电路设计
- 一、引言 目前市场上汽车防盗的产品很多,但多用于汽车车门、车窗及电子钥匙控制,虽然具有较好的报警功能,但很难真正的达到防盗功能,从而使犯罪分子有机可乘。本设计是基于车辆刹车系统的防盗控制,通过机
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刹车系统 防盗 电路设计
- 本文用到美国 Micmchip公司PICl6LF874单片机,该单片机采用RISC精简指令集、哈佛总线结构、流水线指令方式,具有抗干扰能力强、功耗低、高性能、价格低等特性。 1 PICl6LF874单片机 PICl6系列单片机采用精简指
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测试 电路设计 电容 单片机 PlCl6LF874 基于
- 1 引言 常规的单片机应用系统设计,往往都用一个CPU,再扩展一系列外围辅助电路以达到相应设计目标。这种方法,尤其在输入输出接口较多的系统中,必须进行繁琐的译码、逻辑变换,使得系统硬件复杂,调试困难。而
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硬件 电路设计 系统 I/O CPU 在多 基于
- 为了探索多输入时序逻辑电路的简便实现方法,介绍了基于数据选择器和D触发器的多输入时序逻辑电路设计技术。即将D触发器和数据选择器进行组合,用触发器的现态作为数据选择器选择输入变量、数据选择器的输出函数作为触发器的D输入信号,构成既有存储功能又有数据选择功能的多输入端时序网络。由触发器的现态选择输入变量、所选择的输入变量决定触发器的次态转换方向。该方法适合实现互斥多变量时序逻辑电路,且在设计过程中不需要进行函数化简。
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时序 电路设计 输入 触发器 数据 选择 基于 收发器
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