全世界的设计工程师面对更高的市场要求,必须在更短的时间内,以更少的反复试验,利用模拟、RF、电源和混合信号等专业领域层出不穷的技术来达成设计目标。Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,通过Circuits from the Lab(TM)实验室电路帮助工程师们节省大量的研究与设计时间。
ADI公司的Circuits from the Lab实验室电路是经过测试的构建模块,内容全面,容易理解,有助于快速实现系统集成,现有150多种解决方案。为
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ADI 电路
正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b中的V1~V4进行SPWM控制,就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。 uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含
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工作 原理 电路 整流 全桥 PWM 单相
1.光电编码器原理 根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。 1.1增量式编码器 增量式编码器是直接利用光电转换原理输
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电路 应用 原理 编码器 光电
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片C
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电路 原理 设计 检测 生物芯片 QCM 传感器 采用
附图就是这种滤波电路,元件都是从废电脑或旧电源上拆下的,在早期的电源中,此电路是单独的,拆下就可以用了,如果没有单独的。那么元件就在电路板上,在桥整流前的电路上可以找到元件。市场上买普通元件也可以。但
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设计 原理 电路 滤波 网络
这份文档是生花通信的一线射频工程师总结了的Wi-Fi产品开发过程中的一些射频调试经验,记录并描述在实际项目开发中遇到并解决问题的过程。1 前言这份文档总结了我工作一年半以来的一些射频(Radio Frequency)调试
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经验 问题 分析 调试 电路 产品 射频 Wi-Fi
以物联网应用为背景,根据光传感器放大电路的应用场景和特点设计放大电路,得出了制作传感器放大电路的理论依据、设计方法、电路改进措施等。采用计算加实验的方法,在给出一系列设计技巧、注意事项和经验的基础上,研究出了一种使用CMOS型集成运算放大器等新型器件制作的光传感器高性能放大器的实际电路。基于三级级联的方式,该放大器具有灵敏度高,波动性好,低能耗,微型化等特点。
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设计 研究 电路 放大 高性能 传感器
短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70dB,频带宽度为90MHz,且电路结构相当简单。短波接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落
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电路 AGC 优良 性能 简单
摘要:介绍了全差分运放的共模反馈原理,并对闭环工作的一级全差分运放结构进行分析,给出了一种电流控制型的高增益共模反馈电路的设计方案。该方案采用标准CMOS0.13mu;m工艺库,并通过CAD仿真软件验证,结果表明:
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电路 设计 反馈 增益 控制 电流
图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为: 当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。 在此接
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电路 测试 接口 RS-485 收发 转换 自动
摘要:介绍了一种大动态范围的实时数控AGC电路的设计原理、基本结构及工作过程,给出了一种应用于数字中频接收机(DIFR)中大动态范围的实时数控AGC电路的具体实现方法,该方法可以利用数字电路的优点和特殊的电路结构
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电路 设计 AGC 数控 范围 实时 动态
一、H桥式电机驱动电路 图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个
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原理 工作 电路 驱动 电机
整体设计方案本文设计了一种楼宇无线可视对讲电路,该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线...
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LED 电路 门禁系统
摘要:随着半导体技术与大规模集成电路技术的发展,数字信号处理器在交流调速及运动控制领域应用越来越广。数字信号处理器与功率器件接口电路设计的合理完善直接关系到系统长期工作的可靠性。同时,低压供电数字信号
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可靠性 分析 设计 电路 驱动 数字 信号处理器 IGBT 基于
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