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  1. 基于单片机MSP430F149的宽带放大器

  2. 本设计以超低功耗单片机MSP430F149 为控制核心,通过电压反馈放大器OPA820ID与THS3091分别实现信号增益的调节和末级的功率放大,实现放大器电压增益≧40dB,放大器最大不失真输出峰峰值≧10V。系统主要由六个模块组成:低噪声稳压电源、前级放大电路、第二级放大电路、峰值检测电路、功率放大模块和控制与显示模块。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-05-16
    • 文件大小:137kb
    • 提供者:keyboy0302
  1. 2018TI A题

  2. 2018TI A题(1) 设计一功率放大电路,当输入正弦信号频率范围为50Hz~1kHz时, 要求流过10Ω负载电阻的电流峰峰值不小于1A,要求电流信号无失真。 (25分) (2) 用漆包线绕制线圈制作电流传感器以获取电流信号;设计电流信号检测分析电路,测量并显示电流信号的峰峰值及频率。 (15分) (3) 被测正弦电流峰峰值范围为10mA~1A,电流测量精度优于5%,频率测量精度优于1%。 (25分) (4) 任意波信号发生器输出非正弦信号时,基波频率范围为50Hz~200Hz,测量电流信号
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2018-07-20
    • 文件大小:386kb
    • 提供者:yinfeng
  1. 自动增益调节电路VGA.zip

  2. proteus仿真,输入一段音频,初级放大之后到AD603增益可变放大器放大,然后通过峰峰值检测电路检测峰峰值,和标准峰峰值电压对比,反馈到AD603进行增益调节,实现恒峰峰值放大(增益可变电路)(效果不是很好,经供参考)
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-04-29
    • 文件大小:577kb
    • 提供者:weixin_37663721
  1. MITSUBISHI Ans系列PLC 特殊功能组件.pdf

  2. MITSUBISHI Ans系列PLC 特殊功能组件pdf,MITSUBISHI Ans系列PLC 特殊功能组件特殊功能组件 特殊功能组件 A1SJ71PB96FA1SJ71PB92D A1s64AD,4通道模拟量输入组件 Profibus介面组件 1S64AD模拟量输入组件可接受电压或电流信号,组作 内置的微处理器将这些信号转换成二进制数值,供顺控 A1SJ71PB96F和A1$J71PB92D模块允许一个 AnSPlc 程序亨用。信号可以是瞬时读入的,也可以经过可编程 连接在 Profibu
  3. 所属分类:其它

  1. 长范围超声波位移传感器ud300系列.pdf

  2. 长范围超声波位移传感器ud300系列pdf,长范围超声波位移传感器ud300系列UD-300长范围超声波位移传感器 光电传感器 零件名称 区域传感器 控制器 感测头 接近传感器 压力传感器 BN BK WH BU EN908 3 KEYENCE UD. 300 PLC 2冰13四 计数器 13E 计时器 ALARI 条码读取器 影像系统 | ALARM 静电消除 系统 e吧嶝電⊕曲⊕⊕③ 高精度 传感器 位移传感器 光透过型 测量仪器 1. SELECT(选择)键 4. ENTER(确认)键 模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-15
    • 文件大小:776kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 2006测试测量和自动化解决方案文集.pdf

  2. 2006测试测量和自动化解决方案文集pdf,该资料是基于计算机的测试测量和自动化应用方案2006年优秀论文的合订本,包含全部获奖论文。LabV正W特别奖 基丁虚拟仪器的发动机试验台架系统.… 行业:汽车 院校特别奖 基于LabⅤIEW的智能车仿真平台 64 行业:高校/教育 N系统联盟商特别奖 采用N模块化仪器构建业界领先的RFID测试系统. .67 行业:电信 一等奖 汽车 基于N产品的高压共轨柴油机电控单元测试系统的开发 作者:杭勇杨明陆娟 职务:高级工程师 公司:一汽无锡油泵油嘴研究所
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-09
    • 文件大小:74mb
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W).pdf

  2. 基于UCC3809设计的反激变换器(50W)pdf,UCC3809设计反激变换器(50W)在反激变换器中,变压器实际上是一个多绕组的耦和电感,变压器磁芯提 供耦合及隔离,而电感量给出储能大小,储存在空气隙中的电感的能量如下式 E Lp·(PEAK 2 (2) 此处,E为焦耳,Lp为初级电感,单位为享利。 Ipeak为初级电流,单位安 培。当开关导通时,D1反向偏置,没有电流流过二次绕组,初级绕组中流过斜 率如下式的电流 IN(min)v Rds(on) △t P (3) 此处,V1N(min)与
  3. 所属分类:其它

  1. 新手必看 L6562完全中文详细解释.pdf

  2. 新手必看 L6562完全中文详细解释pdf,新手必看 L6562完全中文详细解释压用来给芯片内供电,但是输出驱动M0STT是由vcc直接供电。另外,一个 苧隙电路产生一个精准的2.5V内部参考电压(2.5V+1%),用于环路控制,以此 来获得—一个稳定的调节。 在图片2中可以看到,一个欠电压锁死迟滞比较器,用来保证只有当输入电压足 够高,芯片才运行,以此保证芯片运行在可靠的条件下。 图片2.内部供电模块 UVLO REF D773 差分放大器和过压检测模(见图片3和4) 差分放大器(EA)的反向
  3. 所属分类:其它

  1. 谐振变换器的拓扑形式.pdf

  2. 谐振变换器的拓扑形式pdf,近年来,功率变换器由价格昂贵,形式简单的线性电源形式,经历了早期低频的PWM 系统,发展到今天的性能优良,但体积和重量却大幅减小的高频方波变换器。现在,谐振变换器以一种全新的拓扑形式展现在我们面前:它能够以较小的体积和重量承载高性能的功率变换功能,但随之而来的是复杂度的提高。本文将对以往的变换器的拓扑形式进行梳理,同时引进谐振变换器的拓扑形式,希望能够对大家在设计,分析,评价这一新的电源系统时提供帮助。PWM TECHNIQUE DS RESO判 ANT TECHN|
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:481kb
    • 提供者:weixin_38744435
  1. 单级桥式PFC电路功率变压器偏磁产生机理分析.pdf

  2. 单级桥式PFC电路功率变压器偏磁产生机理分析pdf,提出一种单级全桥软开关功率因数校正电路,它采用移相控制方式,能同时实现功率因数校正、软开关、输出电压调节和电气隔离.但由于电路特殊的控制方式和所要实现的功率因数校正功能,该校正电路中的功率变压器除存在普通全桥变换器产生偏磁的原因外,还存在产生偏磁的特殊因素.本文在分析变换器的电路结构和工作原理之后,对偏磁的产生机理进行了分析,指出了该变换器影响偏磁大小的各种因素,并给出一种解决措施,可有效抑制偏磁的产生,最后的仿真和实验证明了理论分析的正确性第
  3. 所属分类:其它

  1. 峰峰值检测电路

  2. 很好的峰峰值检测电路,可以参考参考,应该会用得到
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-26
    • 文件大小:306kb
    • 提供者:longatqhd
  1. 65 nm反相器单粒子瞬态脉宽分布的多峰值现象

  2. 基于65 nm工艺下单粒子瞬态脉宽检测电路,在重离子辐照下,对目标单元单粒子瞬态脉宽进行了测试。针对实验结果中单粒子瞬态脉宽分布出现多峰的现象进行了分析。详细对比了反相器多峰现象与LET值、温度、阈值电压间的关系。通过TCAD仿真分析了多峰现象的原因,即PMOS由于寄生双极效应,在高LET粒子攻击下产生的瞬态脉冲脉宽大于粒子攻击NMOS产生的瞬态脉冲脉宽。高温条件会使得寄生双极效应更加严重,因此在高温条件下脉宽分布的多峰现象更加明显。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:365kb
    • 提供者:weixin_38678521
  1. 单片机与DSP中的基于51单片机的高频频率计的设计

  2. 基于51单片机设计了一款测试范围在1Hz~10MHz的频率计。系统通过峰值有效电路和有效值电路将正弦渡、方波和三角波转化为直流信号送入单片机,通过编写相应的程序计算出其有效值和峰峰值的比,实现自动检测的目的,并由显示电路显示测量结果。该系统电路简洁、软件编写简单、调试难度低。   目前在频率测量领域中,对于高频率信号高精度测量大都使用ARM、FPGA等高速处理器加专用计数芯片来完成。但这种方法程序编写复杂,并且其处理器外围电路复杂,这增加了其调试难度,降低了可操作性。   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:96kb
    • 提供者:weixin_38622467
  1. 元器件应用中的TA系列TA7838集成电路实用检测数据

  2. TA7838是彩电场输出电路,为13脚单列直插式塑料封装,电路结构、各引脚功能与TA7837完全相同,可用LA7838、D7838等直接代换。该电路输出的最大偏转电流峰-峰值为2.2A,主要用于25英寸、29英寸大屏幕彩电的场输出电路,其在康佳72519型、海尔HS-2558D型彩电上的正常工作电压典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得(DC挡)。   表 TA7838在康佳72519型、海尔HS-2558D型彩电上的检测数据   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:52kb
    • 提供者:weixin_38746818
  1. 元器件应用中的TA系列TA7837集成电路实用检测数据

  2. TA7837是彩电场输出电路,为13脚单列直插式塑料封装,可用LA7837/7838、D7S37/7838、TA7838等直接代换。该电路输出的最大偏转电流峰-峰值为1.8A,主要用于25英寸以下彩电的场输出电路,其在康佳T5429D型彩电上的正常工作电压典型检测数据如表所列,用MF14型三用表测得(DC挡)。   表 TA7837在康佳T5429D型彩电上的检测数据   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:73kb
    • 提供者:weixin_38556541
  1. 元器件应用中的TA系列TA8427K集成电路实用检测数据

  2. TA8427K是彩电场输出电路,为7脚单列直插式塑料封装并带金属散热底板9场输出电流最大峰一峰值为2.2A。该电路广泛用于25英寸至34英寸大屏幕彩电中,其在康佳T2989X/P2993N型、TCL王牌2901A型、长城画龙G8173MP型、厦华XT-2J78T型(华夏一号T03机芯)、厦华XT-29F8THD型纯平画中画彩电、东芝29E3C/2939XP型、东芝F33机芯彩电、康佳T2588X型、松下TC-25V42G型大屏幕彩电上的正常工作电压典型检测数据分别如表1、表2所列,用MF14型三
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:123kb
    • 提供者:weixin_38652147
  1. 元器件应用中的CX系列CX872集成电路实用检测数据

  2. CX872是色度信号自动控制、放大及变频电路,为24脚双列直插式塑料封装,在索尼(SONY)VO-5850P型专业级编辑录像机DM-22A电路板IC7上的正常工作电压典型检测数据如表1所列,表中直流电压值用DT890C型数字式多用表测得,信号峰-峰值用SS-5702型示波器测得。   表1 CX872在索尼VO-5850P编辑录像机上的检测数据   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-21
    • 文件大小:62kb
    • 提供者:weixin_38699593
  1. 元器件应用中的CXA系列CXA1082BQ集成电路实用检测数据

  2. CXA1082BQ是VCD影碟机数字伺服电路(SSP),为48脚四列扁平式塑料封装,可与CXAlO82Q、KA8309B直接互换,在我国广东组装的VCD影碟机上的正常工作电压如表1所列。  表 CXA1082BQ在国产VCD影碟机上的检测数据   注意:表中的直流工作电压用DT890C型数字式多用表测得,信号峰-峰值用SS-5702示波器测得,用Vp-P表示  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-21
    • 文件大小:95kb
    • 提供者:weixin_38558655
  1. 元器件应用中的AN系AN35815集成电路实用检测数据

  2. AN35815是DVD影碟机视频激励专用集成电路,为22脚双列直插式塑料封装,在松下DVDA300MU型影碟机电路IC3161上的正常工作电压典型检测数据如表所列,表中的直流工作电压是用DT890C型数字式多用表测得的(DC挡),AN35815的第3、11、14、16、19脚信号电压(即峰一峰值)是用SS-5702型示波器测得。   表 AN35815在DVD-A300MU型影碟机上的检测数据   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-20
    • 文件大小:69kb
    • 提供者:weixin_38569722
  1. 带自动振幅检测控制的皮尔斯晶体振荡电路设计

  2. 本文描述了一种工作在射频芯片内的晶体振荡电路,基于对3种传统结构晶体振荡电路的分析,采用皮尔斯晶体振荡电路,以CMOS工艺的NMOS为主振荡管,实现了高稳定、低相位噪声输出的振荡信号, 电路带有自动振幅检测及控制功能。该16 MHz皮尔斯晶体振荡器采用TSMC 0.18 μm CMOS工艺实现,当电源电压为1.8 V时,电路仿真特性如下:输出信号振幅峰峰值约为0.5 V,工作电流约为0.46 mA,相位噪声为-127.8 dBc/Hz1 KHz,-163 dBc/Hz1 MHz,振荡器起振时间约
  3. 所属分类:其它

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