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  1. 嵌入式硬件系统接口电路设计

  2. 《嵌入式硬件系统接口电路设计》详细介绍了嵌入式硬件系统及其接口电路应用技术,重点讲解了嵌入式系统开发基础、键盘接口电路设计、显示接口电路设计、模拟量输出传感器及其接口电路设计、数字量输出传感器及其接口电路设计、过程通道与人机接口电路设计、常用电信接口电路设计、控制接口电路设计、数据通信及其接口电路设计、常用电源变换及其监控接口电路设计、逆变器接口电路设计、检测接口电路设计、电磁兼容及其可靠性设计等内容。 第1章 嵌入式系统开发基础1 1.1 嵌入式系统的基本概念1 1.1.1 硬件层2 1.1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-06-24
    • 文件大小:46137344
    • 提供者:u013404299
  1. 单电源模拟电路设计资料

  2. 对模拟电路设计作了深入浅出的讨论.在过去几年里,单电源工作已成为一个越来越重要的要求,系统变得越来越小,更便宜,更便于携带。便携式系统依靠电池,总电路能耗是一个重要的,而且往往主导设计的问题,在某些情况下,更重要的成本。这使得目前的运作low-voltage/low供应的关键;在同一时间,但是,准确度和精确度的要求,迫使IC厂商迎接挑战, “少花钱,多办事”的放大器设计。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-12-29
    • 文件大小:307200
    • 提供者:lanbang
  1. 模拟电路电源设计

  2. 是信号电路电源设计较全的文档,特别是放大电路双电源和单电源设计,介绍的非常全面。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-12-06
    • 文件大小:602112
    • 提供者:boy_sss88888888
  1. 单电源运算放大器

  2. 模拟电路设计中对于单电源运放设计的介绍,实践知识
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-10-20
    • 文件大小:652288
    • 提供者:whj9960
  1. 单电源运放电路分析 模拟电路

  2. 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是他们都建立在双电源的基 础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的 电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章 中所述的内容。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-03
    • 文件大小:546816
    • 提供者:wangqingsan
  1. 模拟电路设计中使用运算放大器的引脚汇总

  2. 任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。接下来的一类器件具有第六工作引脚功能。大多数情况下该附加引脚可发挥关断作用,或者整好相反,可作为器件的启用引脚。下图显示的是包含关断功能的 OPA320S。 那么,这个关断/启用引脚具体应该做什么呢?通常,关断引脚的目的是关断放大器功能并降低其功耗。在运算放大器关断时,它就进入非工作模式,在该模式下静态电流 (Iq) 可降低很
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38679839
  1. 模拟技术中的放大器电路设计中的常见问题(下)

  2. 二、为仪表放大器、运算放大器和ADC提供基准电压   图7所示的是一个单电源电路,是用一个仪表放大器驱动一个单端模数转换器(ADC)。放大器基准电压源提供零差分输入时的偏置电压,而ADC基准电压源则提供比例因子。通常在仪表放大器输出端与ADC输入端之间使用一个简单的RC低通抗混叠滤波器来降低带外噪声。设计师一般倾向于采取简单的办法,比如利用电阻分压,来为仪表放大器和ADC提供基准电压。在某些仪表放大器应用中,这种方法有可能导致误差。 图7 典型单电源电路中仪表放大器驱动ADC   通常
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:279552
    • 提供者:weixin_38629920
  1. 模拟技术中的工业信号电平的单电源ADC系统设计

  2. 本电路利用创新型差分放大器和内置激光调整电阻执行衰减和电平转换,通过具有低电源电压的精密ADC可以解决获取±5 V、±10 V和0 V至10 V的标准工业电平信号并进行数字化处理的问题。   连接/参考器件   AD7176-2 24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 μs   AD8475 精密、可选增益、全差分漏斗放大器   ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源   评估和设计支持   电路评估板   AD7176-2电路评估板(EVAL-AD
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:313344
    • 提供者:weixin_38595019
  1. 模拟电路设计连载(二)OP增幅器(下)

  2. 由于OP增幅器的主要功能是维持dynamic range的稳定,因此接着要以反增幅电路与非反增幅电路两个基本电路为例,同时透过实验手法介绍有关供给OP增幅器最适切的电源供给方法、单电源的使用方法、电源line的处置,以及对低阻抗负载的处置方法等等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:125952
    • 提供者:weixin_38630139
  1. 模拟技术中的必须使用单电源运算放大器

  2. 电源电压值下降,而信号的质量和完整性不断提高。这种情况下,服务于一些应用(例如:高精度、DS 或 SAR 转换器系统等)的基本模拟器件都能感觉到那些难以达到较高轨至轨输入性能的放大器不堪重负。简单的轨至轨运算放大器 (op amp) 必须具有一个真正跨越最小失真电源的晶体管设计。在许多应用电路中,这种要求都是没有商量余地的。   早在 20 世纪 70 年代,单电源运算放大器设计发展趋势便以单差动输入级开始,其涵盖了一部分共模输入范围。这种器件之后,运算放大器设计有了两个差动输入级(互补输入级
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:88064
    • 提供者:weixin_38591291
  1. 模拟技术中的5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真

  2. 本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:366592
    • 提供者:weixin_38622827
  1. D/A模块电路设计

  2. D/A转换模块是一个可选模块,当音频播放、电机控制、数据采集时可以用到,这里仅做简要介绍。   目前D/A转换器按照工作原理的不同,可以分为两大类,即直接D/A转换器和间接D/A转换器。直接D/A转换器的工作方式是指直接将输入的数字信号转换为输出的模拟信号;而间接D/A转换器的工作方式是先将输入的数字信号转换为某种中间量,然后再将这种中间量转换成为输出的模拟量。   在D/A模块的电路设计中,选用数据并行输入、模拟输出的D/A转换器。其建立时间为10ns,功耗为20mW,电源可采用单电源+5
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38663837
  1. 模拟技术中的用于单电源ADC直流耦合单端到差分缓冲器

  2. 将单电源供电的模数转换器(ADC)的单端输入信号直流(DC)耦合到差分输入端可能很有挑战性。输入信号需要从地电平移到Vs/2,并且完成信号从单端输入到差分输入的变换。另外,ADC的两个差分输入端之间必须均衡以便抵消偶数次谐波和共模噪声。系统通常需要不能将注入的DC偏置电流返回给信号源这样的信号变换。另外,处理大动态范围(12 bit 和14 bit ADC)的宽带信号也会增加电路的复杂性。   宽带放大器(例如AD8351)能解决几乎所有上述问题,但其标准实现方法需要使用交流(AC)耦合。这种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:157696
    • 提供者:weixin_38575421
  1. 模拟技术中的应用单电源运算放大器—跨越最小失真电源的晶体管设计

  2. 电源电压值下降,而信号的质量和完整性不断提高。这种情况下,服务于一些应用(例如:高精度、DS或SAR转换器系统等)的基本模拟器件都能感觉到那些难以达到较高轨至轨输入性能的放大器不堪重负。简单的轨至轨运算放大器(op amp)必须具有一个真正跨越最小失真电源的晶体管设计。在许多应用电路中,这种要求都是没有商量余地的。   早在20世纪70年代,单电源运算放大器设计发展趋势便以单差动输入级开始,其涵盖了一部分共模输入范围。这种器件之后,运算放大器设计有了两个差动输入级(互补输入级),它们在整个放大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38708707
  1. RFID技术中的基于 RF 电路设计中的常见问题及解决方案

  2. 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。   1  数字电路与模拟电路的潜在矛盾   如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:107520
    • 提供者:weixin_38642349
  1. 传感技术中的新型TOPSwitch-GX系列电源的PI设计

  2. 引言电源设计需要考虑有关半导体器件、模拟电路、数字电路、电磁特性、电磁兼容性、热力学等多方面。传统设计方法要靠人工来完成,其步骤繁琐、工作量大、效率低。而电源模块SG3525或UC3842的外围电路又较复杂,电路中某个元器件参数稍不合适。电源就不能稳定工作。为此,本文给出了采用PI Expert电源设计软件对电源模块进行设计基本方法。 1 TOPSwitch—GX系列产品的性能特点PowerIntegration公司在第三代单片开关电源TOPSwitch—FX基础上推出的第四代单片开关电源TO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_38562725
  1. 电源技术中的构成单片正弦波振荡器的可编程模拟电路

  2. 可编程逻辑器件为数字设计中 复杂功能的实现提供了一种流行的方法。虽然制造商尚未提供能与VLSI数字电路复杂性相比拟的模拟电路,但现场可编程模拟电路正在信号调整和滤波应用中获得广泛采用。这些器件基于CMOS跨导及开关式电容放大器,可为相对复杂的设计问题提供一种便利的解决方案。Lattice 半导体公司(www.latticesemi.com) 的ispPAC10在系统可编程模拟电路,及其附带的PAC Designer软件为电路设计与验证提供了一种方便的方法。本设计实例描述了采用ispPAC10的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38570296
  1. 应用单电源运算放大器—跨越失真电源的晶体管设计

  2. 电源电压值下降,而信号的质量和完整性不断提高。这种情况下,服务于一些应用(例如:高精度、DS或SAR转换器系统等)的基本模拟器件都能感觉到那些难以达到较高轨至轨输入性能的放大器不堪重负。简单的轨至轨运算放大器(op amp)必须具有一个真正跨越失真电源的晶体管设计。在许多应用电路中,这种要求都是没有商量余地的。   早在20世纪70年代,单电源运算放大器设计发展趋势便以单差动输入级开始,其涵盖了一部分共模输入范围。这种器件之后,运算放大器设计有了两个差动输入级(互补输入级),它们在整个放大器轨
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38725086
  1. 必须使用单电源运算放大器

  2. 电源电压值下降,而信号的质量和完整性不断提高。这种情况下,服务于一些应用(例如:高精度、DS 或 SAR 转换器系统等)的基本模拟器件都能感觉到那些难以达到较高轨至轨输入性能的放大器不堪重负。简单的轨至轨运算放大器 (op amp) 必须具有一个真正跨越失真电源的晶体管设计。在许多应用电路中,这种要求都是没有商量余地的。   早在 20 世纪 70 年代,单电源运算放大器设计发展趋势便以单差动输入级开始,其涵盖了一部分共模输入范围。这种器件之后,运算放大器设计有了两个差动输入级(互补输入级),
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38500047
  1. 模拟电路设计中使用运算放大器的引脚汇总

  2. 任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。   接下来的一类器件具有第六工作引脚功能。大多数情况下该附加引脚可发挥关断作用,或者整好相反,可作为器件的启用引脚。下图显示的是包含关断功能的 OPA320S。   那么,这个关断/启用引脚具体应该做什么呢?   通常,关断引脚的目的是关断放大器功能并降低其功耗。在运算放大器关断时,它就进入非工作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38544978
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