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学子专区——ADALM2000活动:电感自谐振

  • 目标本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。 背景知识与所有非理想电气元器件一样,部件套件中提供的电感并不完美。图1为常见的实际电感简化模型电路图。除了所需的电感L之外,实际元件还会有损耗(建模为串联电阻,在图中以R表示)和并联寄生电容(以C表示)。电阻越小(接近0 Ω),电容越小(接近0 F),电感就越理想。图1.3元件LRC电感模型。 绕组间电容与自谐振频率C通常表示电感的匝间分布电容(以及匝间与磁芯之间的电容等)。在特定频率(SRF)下,该
  • 关键字: ADALM2000  电感自谐振  ADI  

学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器

  • 目标本次实验旨在设计和构建一款音频放大器,该放大器从驻极体麦克风获取小输出电压并将其放大,以便驱动小型扬声器。背景知识驻极体麦克风是一种电容式麦克风,其电容器极板上始终存在一定量的电荷,因而无需传统电容式麦克风中用于偏置电容器的外部幻象电源。然而,大多数商用驻极体麦克风都会集成前置放大器(通常是开漏FET电路),因此只需低压小电源。我们可以使用晶体管来设计简单的音频放大器,无论是否有负反馈。不过,负反馈能够非常有效地改善失真性能。在本实验中,我们设计构建了一个交流耦合的同相运算放大器,期望电压增益为10,
  • 关键字: ADI  ADALM2000  音频放大器  

学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器

  • 目标本次实验旨在设计和构建一款音频放大器,该放大器从驻极体麦克风获取小输出电压并将其放大,以便驱动小型扬声器。背景知识驻极体麦克风是一种电容式麦克风,其电容器极板上始终存在一定量的电荷,因而无需传统电容式麦克风中用于偏置电容器的外部幻象电源。然而,大多数商用驻极体麦克风都会集成前置放大器(通常是开漏FET电路),因此只需低压小电源。我们可以使用晶体管来设计简单的音频放大器,无论是否有负反馈。不过,负反馈能够非常有效地改善失真性能。在本实验中,我们设计构建了一个交流耦合的同相运算放大器,期望电压增益为10,
  • 关键字: ADALM2000  驻极体麦克风  音频放大器  

学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器

  • 目标本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。使用AD22100测量温度背景知识AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料■&nb
  • 关键字: ADALM2000  IC温度传感器  ADI  

ADALM2000实验:IC温度传感器

  • 本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。使用AD22100测量温度背景知识AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料● 
  • 关键字: ADI  ADALM2000  

学子专区—ADALM2000实验:双轴倾斜传感器

  • 目标本次实验的目标是使用ADXL327构建一个简单的倾斜传感器,并观察输出电压如何随x轴和y轴上的倾斜度而变化。使用ADXL327的倾斜传感器背景知识倾斜传感器用于测量参考平面的多个轴上的倾斜度。这些传感器可产生与相对于轴的倾斜度成比例的电信号。倾斜位置参考重力进行测量,通过倾斜位置就可以轻松检测方向或倾斜度。在本次实验中,我们将使用ADXL327加速度计监测x和y两个轴上的倾斜度。该集成电路的功能框图如图1所示。图1 ADXL327的功能框图ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经
  • 关键字: ADALM2000  双轴倾斜传感器  ADI  

学子专区—ADALM2000实验:磁性接近传感器

  • 目标本次实验的目标是利用磁场生成和检测原理去构建简单的接近检测器,并观察检测器输出电压是如何随着电磁体越来越靠近传感器而增加的。背景知识简单的接近传感器可检测物体对象之间的距离,可用于多种应用,从简单的门窗开关检测到复杂的高精度绝对位置检测器,应用广泛。接近传感器可采用多种方式设计,其中一种涉及检测磁体(通常为永磁体,但也可能是电磁体)产生的磁场强度。在本次实验中,我们使用铁氧体磁芯螺线管产生磁场。螺线管是一种以圆柱形方式缠绕着磁芯(通常用于制造具有特定电感值的电感)或电磁体的线圈。ADALP2000模拟
  • 关键字: ADALM2000  磁性接近传感器  

ADALM2000实验:磁性接近传感器

  • 本次实验的目标是利用磁场生成和检测原理去构建简单的接近检测器,并观察检测器输出电压是如何随着电磁体越来越靠近传感器而增加的。背景知识简单的接近传感器可检测物体对象之间的距离,可用于多种应用,从简单的门窗开关检测到复杂的高精度绝对位置检测器,应用广泛。接近传感器可采用多种方式设计,其中一种涉及检测磁体(通常为永磁体,但也可能是电磁体)产生的磁场强度。在本次实验中,我们使用铁氧体磁芯螺线管产生磁场。螺线管是一种以圆柱形方式缠绕着磁芯(通常用于制造具有特定电感值的电感)或电磁体的线圈。ADALP2000模拟部件
  • 关键字: ADI  ADALM2000  传感器  

学子专区—ADALM2000实验:使用窗口比较器实施温度控制

  • 目标本次实验的目标是使用两个高速电压比较器作为窗口比较器,并采用这种方法对TMP01低功耗可编程温度控制器进行编程。 窗口比较器是一种电路配置,通常由一对电压比较器(反相和同相)组成,其中输出指示输入信号是否在两个不同阈值限定的电压范围内:一个阈值将在检测到某个电压上限VREF(HIGH)时触发运算放大器比较器,另一个阈值则在检测到某个电压下限VREF(LOW)时触发运算放大器比较器。电压水平处于基准电压上限和下限之间的电压称为窗口。 材料► ADALM2000主动学习模块►
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ADALM2000实验:心跳监测电路

  • 本实验活动通过旨在获取心跳信息的实际范例,介绍了如何使用放大器链实现增益和滤波。系统的结果提供相关输出,使用Scopy软件工具可显示该输出。在本实验活动中,学生将学习如何驱动红外LED和光电晶体管,设计并理解低通滤波器的行为,同时探索不同配置情况下的运算放大器功能。结合前面提到的电子设备,本活动最终将展示如何利用最少的软件和硬件设备设计实际应用。背景知识有一种心跳监测设备通过夹在指尖上的电路来实时监测心跳。该设备让光线穿过手指,然后测量被吸收的光有多少,由此便能实现此功能。因为当心脏驱动血液经过手指时,测
  • 关键字: ADI  ADALM2000  心跳监测电路  

ADALM2000实验:可调外部触发电路

  • 本实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到 ADALM2000 module的数字式外部触发信号输入的电路。背景知识ADALM2000示波器模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。ADALM2000硬件提供两个外部数字输入/输出,即T1和T0,可被选作触发输入。使用这些数字输入时,显示的波形将与所施加信
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ADALM2000实验:生成负基准电压

  • 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。背景知识在图1a中,使用简单的齐纳二极管电路产生正基准电压+VREF,该电路由来自 齐纳二极管稳压器实验活动 的RZ和DZ组成。正基准电压源通常包括一个同相运算放大器缓冲器,用于调整输出电压并提供负载所需的任何电流。产生负基准电压的显而易见的方法是使用反相运算放大器级。运算放大器将+VREF反相,在输出端提供-VREF。这种方法需要两个精密电阻R1
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学子专区—ADALM2000实验:光耦合器

  • 目标在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。 NPN型晶体管光耦合器背景知识光耦合器或光隔离器是一种电子器件,通过发射光穿过其输入和输出之间的电气隔离栅来传输电子信号。光耦合器的主要目的是防止隔离栅一侧的高电压或电压尖峰损坏组件或干扰传输到另一侧的信号。市售光耦合器可以承受3 kV至10 kV的输入-输出电压,以及速度高达10 kV/µs的电压瞬变。该器件一般在一端集成红外LED作为输入,在另一端
  • 关键字: 学子专区  ADALM2000  光耦合器  ADI  

ADALM2000实验:数模转换

  • R-2R梯形电阻数模转换器(DAC)目标本实验的目标是探讨数模转换的概念,将CMOS反相器用作梯形电阻分压器的基准开关(用于DAC中)。 背景信息我们将简单的CMOS反相器逻辑门用作一对开关。ADALM2000模块的数字I/O信号可配置为具有+3.3 V电源电压的标准CMOS分压器(推挽模式)。采用最简单的形式,CMOS输出可以由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2组成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。然后,反相器的设计人员
  • 关键字: ADALM2000  数模转换  

ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线

  • 动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。本实验活动的目的是测量永磁扬声器的阻抗曲线和谐振频率。背景知识动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。最常见类型的扬声器是使用连接到振膜或纸盆的音圈的机电换能器。动圈式扬声器中的音圈悬挂在由永磁体提供的磁场中。当电流从音频放大器流过音圈时,由线圈中的电流产生的电磁场对永磁体的固定场作出反应并移动音圈(和纸盆)。交替电流将来回移动纸盆。纸盆的移动使空气振
  • 关键字: ADI  ADALM2000  扬声器阻抗  
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