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VHDL 全数字 电路设计 锁相环
- 0 引 言近年来,国内无线通信系统的快速发展,使得微波频率在卫星通信中引用越来越广泛。通信距离越来越远、灵敏度越来越高对系统的性能提出了更高的要求,通信系统不但要求放大微弱信号中有用信号,同时要求具有较
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S波段 低噪声放大 电路设计
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三点式振荡 电路设计
- 解决方案: 将同一个时间内输出电流的脉冲平均打散 PCB最好是4层板以上,走线部份越短越好 VLED与VCC分开为不同电源 VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容 现今L
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显示屏 画质 电路设计 LED 提升 驱动 芯片 快速 利用
- 摘要:高性能ADC采集系统前端电路的设计及ADC本身固有的特点对系统性能的影响至关重要,优化高速采样系统设计取决于很多因素,包括应用性质、系统组成和ADC的结构,本文主要介绍了使用放大器或变压器作为ADC前端电路
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考虑 分析 电路设计 系统 ADC 采集 高速
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跟踪 保持 电路设计 高精度 ADC 时间 交织 用于
- 摘要:本文针对某航空发动机检测仪的24V备用电源设计了一种简易的放电保护电路,主要包括供电电路、阈值设定电路、锁存电路和控制电路几个部分,其目的是保证备用电源对检测仪的正常供电。设计的电路经过实验验证完全
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保护 电路设计 放电 电源 检测仪 备用 航空发动机
- 本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都是一样的,所以可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而实现了信号的线性传递。
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测量 电路设计 电流 电压 线性 HCNR201 基于
- 【摘要】单片机加上适当的外围器件和应用程序,构成的应用系统成为最小系统。文章对变频控制系统单片机外围电路的设计进行了探讨。【关键词】变频控制;单片机;外围电路 本次设计采用选择PHILIPS半导体公司带手
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电路设计 外围 单片机 控制系统 变频
- 摘要:介绍TDI-CCD的特点、工作原理,根据项目所使用的TDI-CCD的使用要求,设计一种基于Altera公司的现场可编程门阵列(FPGA)EP3C-25Q240的TDI-CCD驱动时序电路,驱动时序使用VHDL语言编写,在QuartusⅡ平台上进行时序
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TDI-CCD FPGA 时序 电路设计
- 基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计,摘要:为了增强激光粒度仪的数据处理能力和减小仪器体积,本文介绍了一种基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路的嵌入式方案。主要阐述了硬件系统的总体设计方案,并详细介绍了数据采集电路、DSP运算电路、ARM显示电路的
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关键 电路设计 激光 ARM DSP 基于
- 摘要:这里利用AD公司的热电制冷控制器ADN8830设计出高性能、高稳定性的TEC控制电路。该电路通过简单的电容、电阻构成的外部PID(比例积分微分)补偿网络,能够使探测器温度在10 S内稳定在最佳工作点,温度控制精度可达
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温度控制 电路设计 平面 红外 ADN8830 制冷 基于
- 基于ARM的钢铁材料裂纹电磁无损检测电路设计,针对钢铁材料损伤检测问题,依据电磁无损检测原理,在ARM微处理器系统的基础上,优化设计了一套以S3C2440A控制芯片为核心的钢铁件裂纹检测电路。简单地讨论了初始磁导率法的检测原理,着重阐述了系统功能模块的电路设计。试验表明,该电路可以快速地检测出钢铁材料损伤的存在并且及时发出报警,同时能够对数据进行显示和存储。
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电磁 无损检测 电路设计 裂纹 材料 ARM 钢铁 基于
- 摘要:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均电流控制模式控制原理,设计一种2 kW有源功率
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