- 合肥光源满能量注入系统升级所需冲击磁铁设计参数分别为注入束流能量800 MeV;偏转角度6.895 mrad;峰值磁感应强度0.096 T;电感0.5H;峰值电流3 100 A;脉冲波形底宽800 ns~3.5us。依据该设计参数对下面几种脉
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强流 脉冲发生器 技术简介
- 脉冲发生器电路原理脉冲发生器的原理图示于图4 ,由充电回路和放电回路组成。充电电源V s 是逆变谐振高压电 ...
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脉冲发生器
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的最新产品。单触发功能 (也称为“单稳多谐振荡器”) 可用于提供准确的过程定时、边缘检测和鉴频。由于LTC6993 只需采用少量电阻器便可完成编程,因此使得实现方案很简单。可编程能力范围允许 LTC6993 在 1μs 至 33.6s 的脉冲宽度内运作,横跨了 25 个倍频
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凌力尔特 脉冲发生器 LTC6993
- 合肥光源满能量注入系统升级所需冲击磁铁设计参数分别为注入束流能量800 MeV;偏转角度6.895 mrad;峰值磁感应强度0.096 T;电感0.5H;峰值电流3 100 A;脉冲波形底宽800 ns~3.5us。依据该设计参数对下面几种脉
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强流 脉冲发生器 技术分析
- 为了解决过程控制和自动化过程中时序控制的问题,较为详细地介绍了基于LabVIEW和数据采集卡的虚拟脉冲信号产生方法,采用多路数字信号序列同步输出的方式,设计并实现一种通用的多路时序控制脉冲信号发生器。相比于传统的时序信号发生器,具有路数多,参数调节方便,精度较高,容易升级等特点。实际测试和应用表明,可以广泛应用于各种过程控制和自动化过程中。
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LabVIEW 多路 时序控制 脉冲发生器
- 本文分析了单片机应用中出现的一些新的趋势,介绍了MSP430系列超低功耗单片机在超低功耗、运算性能、开发工具、系统整合等方面的优势和特点。结合具体的实例,详细介绍了MSP430在工业控制、智能仪表、计算机网络与通信、日常生活等方面的典型应用,最后展望了MSP430系列单片机的应用前景。
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德州仪器 单片机 应用 功耗 超低 系列 MSP430 脉冲发生器
- 基于SOPC的扭振信号测量系统实现研究,提出一种用SOPC技术实现轴系扭振测量的方案。在分析轴系扭振测量原理的基础上,采用软硬件协同设计思想,选用Alterla公司的NIOSⅡ嵌入式CPU制作硬件电路开发板。设计了FPGA硬件模块和用户自定义Avalml流模式采集输入控制器模块。实现了数据采集、数据存储计算、数据发送及LCD显示控制等程序模块。
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实现 研究 系统 测量 SOPC 信号 基于 脉冲发生器
- 电力线载波数传模块是实现电力线载波通信的核心部件和硬件基础。文中介绍了电力线载波数传模块及其功能,详述了国内适用电力线载波Modem芯片及其功能特点,以及电力线载波数传模块的实现方案,指出了急需解决的技术问题及发展方向。
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研发 分析 模块 载波 电力线 国内 脉冲发生器 模拟前端
- 介绍一种超宽带MIR运动传感器的实现方法,并对其中微功率超宽带脉冲产生电路、超宽带相关检测电路的实现作了较为详细的描述。用该传感器对不同材质目标进行了探测灵敏度试验、穿透性试验,达到了预期效果。
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电路 实现 传感器 运动 宽带 MIR 基于 脉冲发生器
- 详述了基于AT89C2051单片机的晶闸管触发器的硬件构成和软件设计方案。分析和应用了移相触发脉冲控制理论,其控制方案简单和便于调节,是一种具有很高实用价值的控制方案。
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设计 触发器 单片机 基于 脉冲发生器
- 随着电子技术的迅速发展,高速信号触发源已经广泛应用于通讯、雷达等各种电子系统的测试和精确控制中。这就要求有一个稳定性好、纳秒上升沿、可控的脉冲发生器。但是,国内至今还没有合乎这些要求的商用脉冲发生器。即使在国际上普遍使用的加拿大生产的AVI-N型脉冲发生器也存在着幅度小、重复率低、易损坏等缺点。针对此现状,设计一款高速脉冲信号发生器是非常有意义的。可编程逻辑器件(PLD)经历了PAL,GAL,CPLD和FPGA几个发展阶段,技术日趋成熟。采用VHDL语言对PLD进行编程设计具有更改灵活、调试方便、操作性强
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PLD 脉冲发生器
- 摘要:超宽带UWB是一种利用纳秒级窄脉冲发送信息的技术。重点讨论了一种采用级联雪崩晶体管结构UWB极窄脉冲发生器,并对其电路及雪崩晶体管的工作原理进行了具体分析。实验获得的UWB输出脉冲宽度约为1.22ns,上升时间
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超宽 脉冲发生器
- Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX
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Maxim 脉冲发生器
- 1 引 言
要求改变脉冲周期和输出脉冲个数的脉冲输出电路模块在许多工业领域都有运用。采用数字器件设计周期和输出个数可调节的脉冲发生模块是方便可行的。为了使之具有高速、灵活的优点,本文采用Atelra公司的可编程芯片FPGA设计了一款周期和输出个数可变的脉冲发生器。经过板级调试获得良好的运行效果。
2 总体设计思路
脉冲的周期由高电平持续时间与低电平持续时间共同构成,为了改变周期,采用两个计数器来分别控制高电平持续时间和低电平持续时间。计数器采用可并行加载初始值的N位减法计数器。设定:
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FPGA 脉冲发生器
脉冲发生器介绍
脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。 按其信号波形分为四大类: ①正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。 ②函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时 [
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