仪表器是一种高增益、直流涡合放大器,它具有差分输人、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点。差分放大器和仪表放大器所采用的基础部件(运算放大器)基本相同,它们在性能上与标准运算放大器有很大的不同。
2023-03-31 14:40:50 84KB 放大器 传感器 文章 课设毕设
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介绍LTC1068型低噪声、高精度通用滤波器的功能特点、引脚功能及工作模式,给出LTC1068在机械振动信号调理电路中的应用实例。
2023-03-21 18:47:12 706KB LTC1068 信号调理 高通滤波器
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图4.14正弦信号20倍内插多相实现仿真图 用FPGA设计多相结构插值时,主要由4个模块构成。它们分别为时钟及控 制模块、输入存储控制模块、系数模块和滤波器模块。具体实现框图如4.15所示: 图4.15多相插值结构实现框图 时钟模块由FPGA中自带的时钟模块构成,而控制模块可以起到辅助的作用, 即可以选择使用外部输入的时钟作为插值时钟。此外,控制模块还可以根据输入 信号强弱对滤波后的输出的不同位进行取舍控制。 输入存储模块由25个寄存器构成,其输入时钟与输入信号的采样时钟同步, 但读取时钟为插值时钟,这样在每个寄存器中存储的数据可以读取20次。保证了 后面的滤波器模块可以被复用20次。 系数模块由ROM及存储在其中的系数构成,在此设计中,有25个深度为32, 字长为16 bits的ROM构成。每个ROM中相同地址上的数共同构成每个单通道的 1 8 6 4 2 O O O O O 1 8 6 ‘ 2 O O O O O
2023-02-24 14:13:50 3.46MB 信号处理
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模拟电路的设计知识虽散, 设计人员需具备一定的实践经验,但也是有轨可寻。本文通过直流激励MEMS压力传感器,尤其是交 直流激励MEMS差分电容振动加速度传感器的调理电路和模数转换电路的实现 二个典型电路,来阐述模拟电路的设计的一些方法、规律,抛砖引玉。
2023-02-14 09:18:06 284KB 信号调理
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传感器的接口及信号调理电路. 介绍了关于传感器的接口及信号调理电路的详细说明,提供传感器的技术资料的下载。
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精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和最佳性能,设计人员必须了解器件级的噪声源,并在计算模拟前端的整体噪声时考虑这些噪声源的影响。   有些设计人员认为,选择具有最低噪声的器件就能解决信号调理所有的噪声问题。这是一个好的出发点,但是,对于在信号调理应用中使用的大多数放大器和参考电压源,数据手册中只会给出器件在有限数量的频率范围下的噪声。因此,设计人员只能依靠有限的信息来选择器件。他们不知道器件的噪声来源
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连接/参考器件  同步解调器和可配置模拟滤波器  内置PGA的4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型  低压、300 MHz、四通道2:1多路复用模拟高清电视音频/视频开关  超低噪声、200 mA CMOS线性调节器  电路功能与优势       是一款完整的线性可变差分变压器(LVDT)信号调理电路,可   测量距离机械参考点的线性位置或线性位移。模拟域中的同步解调用于提取位置信息并抑制外部噪声。24位、Σ-Δ模数转换器(ADC)可数字化位置输出信息,以实现高   。  在活动   和线圈组件之间采用电磁耦合。这种非接触式(因而是无摩擦的)工作方式是它们广泛用于航空航天、过程控制、机器人
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热电偶温度传感器信号调理电路设计与仿真 测控系统课程设计
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介绍AD698型线性位移差分变压器(LVDT)专用信号调理电路,应用AD698可简化电路的设计。并给出AD698的工作原理,介绍其典型应用。
2022-05-18 16:20:18 547KB 工程技术 论文
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电路功能与优势 本电路是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提供必要的调理和电平转换并实现动态范围。 在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号非常常见;然而,有些情况下,信号可能小到只有几mV。用现代低压ADC处理±10 V信号时,必须进行衰减和电平转换。但是,对小信号而言,需要放大才能利用ADC的动态范围。因此,在输入信号的变化范围较大时,需要使用带可编程增益功 能的电路。 此外,小信号可能具有较大的共模电压摆幅;因此需要较高的共模抑制(CMR)性能。在某些源阻抗较大的应用中,模拟前端输入电路也需要具有高阻抗。
2022-05-18 16:13:39 2.78MB 模拟数据采集 ad8226 adg1409 adp1720
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