- 数字频率计设计一般都是采用分立数字器件和集成模拟芯片来实现,其精度不太高,而且输入信号范围常常受到限制。一种采用可编程数字逻辑器件CPLD,将数字器件进行集成化,并配备高稳定度时钟,对输入模拟信号采用多路程控精密放大整形的技术,利用等精度测频法,实现了对频率的高精度测量。使得频率测量范围达到数十兆,精度超过1O-7,输入信号最小到10 mV。
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输入 高精度 频率计
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随着科学技术的进步,单片机及相关电子技术飞速发展,应用领域不断拓展。利用单片机和传感器实现对重量的高精度测量,提高了生产的自动化程度,成本低廉,应用十分广泛。1 系统组成
系统由单片机系
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系统 研制 称重 高精度 单片机 基于 A/D转换
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在A/D转换器中,比较器重要性能指标是工作速度、精度、功耗、输入失调电压、正反馈时产生的回程噪声等,这些指标影响和制约着整个A/D转换器的性能。高速比较器速度较快,一般采用锁存器(Latch)结构,但
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高精度 比较器 模拟电压
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数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充
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数据 采集 集设 高精度 实现 SST 单片机 ADS1212
- 模数(A/D)转换芯片广泛应用于数据采集和信号检测中,其精度一般在8~24位之间。主要以MAXIM公司的MAXl97【1】模数转换芯片和ATMEL公司的AT89S52【2】单片机设计的12位精度数据采集系统为例,详细说明了单片机高精度数据采集系统的设计方法及单片机数字滤波的方法。
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系统 数据采集 高精度 MAX 基于 电源
- 在测量与仪器仪表领域,经常需要对数字信号的脉冲宽度进行测量.这种测量通常采用脉冲计数法,即在待测信号的高电平或低电平用一高频时钟脉冲进行计数,然后根据脉冲的个数计算待测信号宽度,如图1所示.待测信号相对于
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FPGA 数字移相 高精度 测量系统
- 基于嵌入式微处理器和FPGA的高精度测频设计, 引 言 本课题来源于一个无纸记录仪的项目。在该项目中要求无纸记录仪中有一路通道将工业现场采集到的频率信号测量并显示出来。 传统的测频系统大多采用单片机加逻辑器件构成,而这类测频系统存在测频
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高精度 设计 FPGA 微处理器 嵌入式 基于
- 介绍了一个用于高精度模数转换器,采用0.25μmCMOS工艺的高性能采样保持电路。该采样保持电路的采样频率为20MHz,允许最大采样信号频率为10MHz,在电源电压为2.5V的情况下,采样信号全差分幅度为2V。通过采用全差分flip-around结构,而非传统的电荷传输构架,因而在同等精度下,大大降低了功耗。为了提高信噪比,采用自举开关。Hspice仿真结构显示:在输入信号为5MHz的情况下,无杂散动态范围(SFDR)为92.4dB.该电路将被用于一个14位20MHz流水线模数转换器。
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流水线 高精度 低功耗 采样保持电路
- 介绍隔离型高精度D/A转换器的设计方法:由单片机89C52产生PWM,经过光电隔离和一个双RC电路,将数字信号转换为直流电压信号,再经过电压/电流转换电路(V/I),输出0~20mA电流信号;通过软件校正,达到较高的精度。
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廉价 隔离型 高精度 转换器
- PMAC 是一个开放式的运动控制器,它有多种型号,系统使用的是TURBO PMACⅡ型卡,该卡在国内的使用不多。用PMAC控制转台闭环伺服系统,从理论上来讲,伺服环内各元件误差以及运动中造成的误差都可以得到补偿,因而
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伺服系统 设计 调试 双闭环 转台 控制 高精度 PMAC
- 引言 在工业控制、家电应用、民用爆破、武器引信等领域,利用到很多时间类控制事件,这些时间类控制控制事件需要用到不同功能的定时器电路,这些时间控制事件要求的定时长度各不相同,需要的定时器数目也不一
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电路 定时 配置 高精度
- 本设计以单片机系统为核心,实现了直流电流源的程控电流输出。设计分电源,AD和DA转换,电流源输出,显示和控制模块。系统使用12位的AD和DA芯片,提高了输出电流的精度;输出模块引入PI控制器,有效控制了电路的非线性失真,输出电流无静差跟踪电流给定。实验结果表明:给定电流在20mA-2000mA内变化时,系统输出电流误差小于1mA,电流纹波小于0.2mA。
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电流 设计 直流 数字 单片机 高精度 基于 电源
- 摘要:提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模
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DPWM 高精度 积分 模/数转换器
- 摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的温度系数产生的自偏置基准电流电路PTAT,NTAT两路电流,叠加得到一路与温度无关的基准电流
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高精度 数字 振荡器
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