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频率调节
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共搜索到28篇文章
2012-11-30 (多图) 增加RC压控振荡器的频率区间
典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。
2012-08-28 (多图) 基于鼎阳示波器的信号波形合成
本设计由方波振荡,分频滤波,移相放大,加法求和,峰值检测模块组成。通过对555定时器产生的方波进行分频,得到10kHz、30kHz、50kHz的方波。滤波移相处理后,产生三种频率的正弦信号,从而合成波形稳定的方波与三角波。最后,由峰值检测电路检测幅值,并由MSP430显示。经验证,本设计电路幅值相位易于调节,波形稳定,效果理想,达到了设计要求。
2011-12-14 (多图) 正确调节滤波器各组件以提高降噪效果
在 DC 到低频传感器信号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在恶劣的工业使用环境中提供稳健的噪声抑制。要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰 (EMI/RFI) 滤波和 CMRR 共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比 (SNR)。
2011-05-27 (多图) 单片机脉冲信号源的CPLD实现方案
文中介绍了一种以CPLD为核心的脉冲信号源,脉冲信号源的参数(频率、占空比)由工控机通过I/O板卡设置,设定的参数由数码管显示,这种脉冲信号源与其它脉冲信号发生电路相比具有输出频率高、步进小(通过选用高速CPLD可提高频率及缩小步进)、精度高、参数调节方便、易于修改等优点。
2011-05-18 (多图) 关于单片机脉冲信号源的CPLD实现方法
文中介绍了一种以CPLD为核心的脉冲信号源,脉冲信号源的参数(频率、占空比)由工控机通过I/O板卡设置,设定的参数由数码管显示,这种脉冲信号源与其它脉冲信号发生电路相比具有输出频率高、步进小(通过选用高速CPLD可提高频率及缩小步进)、精度高、参数调节方便、易于修改等优点。
2011-04-01 (多图) 基于68HC908MR16单片机的空间矢量控制变频电源
介绍了一种基于空间矢量PWM算法的变频电源的实现方式。系统采用MOTOROLA公司的电机控制专用芯片68HC908MR16,通过PI调节将直流电逆变成频率可调的三相正弦波交流电,同时利用串行通信实现系统的状态显示和参数修改。
2011-02-21 (多图) 用于LCD测试系统的程控驱动器设计
本设计目的就是制作一款用于LCD测试系统的程控驱动器。该程控驱动器基于嵌入式系统ARM7实现程序控制,内建 DC/DC升压电路和DC/AC转换电路以提供直流电源和产生驱动脉冲信号,电源内建/外接可选。该系统输出的脉冲电压峰值、频率、占空比均可调。其中,电压峰值通过I2C总线调节,频率和占空比由脉宽调制器PWM调节,所有参数的设定均由串口通信发送到ARM7程序中。
2011-01-25 (多图) 四运放多功能KHN滤波器的设计
鉴于KHN滤波器在现代电流模式电路中的地位,提出了另一种形式的KHN滤波器,它不仅能实现单输入、三输出的通用滤波,也能实现三输入、单输出通用滤波,电路的极点频率和品质因数能够被独立、精确的调节,电路也能被修饰成一个正交振荡器。电路包含4个通用集成运放、2个电容和11个电阻,且所有运放的反相输入端均虚地。
2010-09-15 (多图) 基于ARM的超声波发射与控制电路设计
超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节
2010-04-02 (多图) DSP内嵌PLL中的CMOS压控环形振荡器设计
本文提出了一种采用四级延迟单元的CMOS环形压控振荡器,每级采用调节电流源大小,改变电容放电速度的方式,在方便的提供正交输出时钟的同时,具有2MHz至90MHz频率调节范围以及较低的功耗,可满足DSP芯片时钟系统的应用要求。
2009-10-20 LT3743 : 同步降压型 LED 驱动器提供超过 20A 的连续 LED 电流
同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。结合 4mm x 5mm QFN 或耐热增强型 TSSOP-28 封装,LT3743 提供了一个非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。
2009-03-27 (多图) 脉冲信号源的CPLD实现方法
文中介绍了一种以CPLD为核心的脉冲信号源,脉冲信号源的参数(频率、占空比)由工控机通过I/O板卡设置,设定的参数由数码管显示,这种脉冲信号源与其它脉冲信号发生电路相比具有输出频率高、步进小(通过选用高速CPLD可提高频率及缩小步进)、精度高、参数调节方便、易于修改等优点。
2009-02-09 基于TCF792的晶闸管整流电路
TCF792A和TCF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。该系列器件具有单相同步输入信号和数字分频移相120°,可适应单相、三相触发电路。TCF792A主要适用于10~500 Hz宽范围的频率调节(需外接20 MHz晶体振荡器,超出500 Hz需特殊订货);而TCF792B主要适用于50 Hz工频范围的频率调节(无需外接晶体振荡器)。
2008-11-01 实现数字三相波形合成的低价数字DAC
很多应用都涉及采用微控制器或 DSP 作数字控制的三相正弦波数字合成,如交流电机驱动器、有源功率滤波器,以及电网电压合成器。用普通模拟技术或 DDS(直接数字合成)就可以完成这种合成。数字技术有更高的稳定性,并且能包含对频率、相位和幅度的调节。对于需要 16 bit 以上更高分辨率的应用,三相信号合成、DDS 方法要使用微控制器或 DSP 与多个 DAC 接口。
2008-10-07 (多图) 高速应用中电流反馈运放电路设计分析
电流反馈放大器不受基本增益带宽积的限制,随着信号幅度的增加,带宽的损失非常小。因为可以在最小失真的条件下对大信号进行调节,这些放大器在非常高的频率下通常都具有优异的线性度。而电压反馈放大器的带宽随着增益的增加降低,电流反馈放大器在很宽的增益范围上维持其大部分带宽不变。
2008-05-29 基于开放平台的i.Smart智能电话参考设计
为了向产品设计人员提供尽可能好的采用强大功能和组件的产品,i.MX利用智能设计技术,例如选择性硬件划分、动态存储器存取和动态频率控制、动态电压频率调节(DVFS)和摩托罗拉的低漏CMOS工艺。此外,i.MX是一个完整GPRS平台解决方案的一个有机组成部分,它明显加快了制造商的上市时间。所有这些设计技术结合起来可以达到更高的系统集成度,同时可以提高系统的总体功耗效率。智能架构的实施和硬件加速的采用创造出一个重新确定高性能含义的系统级芯片。
2008-02-26 运用多相数字电源解决方案应对系统问题
当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案。这些多相解决方案可提供一个极高开关频率转换器的响应及调节性能,同时以一个更加适度的频率上单独地进行开关。对单通道降压转换器而言,它们还可以提供比实际更高的输出电流。多相电源的优势来自于相位交错。
2007-10-11 (多图) 基于调节振荡频率的脉冲占空比测量
这种基于调频计数法测量脉冲信号占空比,方便直观,准确快捷,在50 Hz~10 kHz范围内有很好的可靠性。如果要提高测量信号的频率上限,就要采用更高速的门电路和计数器,同时采用高频振荡器,或通过倍频器进行倍频,否则,测量精度就会降低。
2007-09-13 (多图) 工频功率电源信号发生电路的实现
一般说来,工频功率电源是由信号产生、功率放大、输出控制三大部分组成。其中,信号发生电路是工频功率电源的核心。它是用来产生多相正弦波信号,并完成对信号的频率、相位和幅度的调节
2007-09-11 Maxim推出DS1081L/DS1083L 16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器
Maxim推出DS1081L/DS1083L 16MHz至134MHz中心频谱扩展时钟调制器。该系列调制器采用集成的锁相环抖动时钟输出,将其调节到中心频率0至±2.0%的用户可选幅度之内,从而降低了基波和谐波频率的峰值EMI。
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2000亿元永远收不回的投资,换来一张五年就停止发展的TD-SCDMA网,而所谓自主知识产权比例饱受争议。蛮力改写科技产业路线,失败作结。[详细]


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