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低通滤波
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2014-06-26 (多图) 一种微电流测量方法的研究
实现一种高准确度、快速、稳定测量微电流信号的方法,从而运用开关调制、低通滤波、运放反馈、多级放大、差分、状态判别电路等构成整个测量系统,解决了多级放大与运放电路饱和的问题,提高了测量系统的信噪比。设计出最小量程10 pA,最小分辨率0.5 pA,准确度可达0.5级的微电流测量仪。试验结果表明,影响微电流测量的主要因素是工频干扰和电路失调,设计所采用的低通滤波、屏蔽能够有效抑制工频噪声;开关调制放大电路、差分电路能够有效消除电路失调带来的测量误差。
2013-05-31 获得脉宽调制DAC最大吞吐量的电路
通过低通滤波微控制器产生的脉宽调制(PWM)信号可实现简单的数模转换器(DAC),本例是之前发布的一种方法的全新实现,该方法使用了一个基准斜坡,其输出由PWM信号做采样和保持。这种方法使得吞吐率等于PWM频率。
2010-12-04 (多图) 基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低通滤波后与被测信号比较的方法,实现模/数转换,避免了高精度模/数转换器模拟电路设计的复杂性,并可达到较高的精度。该方法采用快速搜索算法后可进一步提高转换速度,且可方便地由单片机、DSP,FPGA等实现,还可为芯片集成提供有益的方法。
2007-03-02 (多图) 基于单片机的车载超级电容测试系统设计
本文给出一种车载超级电容测试系统,该系统采用基于磁补偿原理的霍尔闭环电流、电压传感器采集总线信号,以抗高压脉冲干扰的STC51高速单片机进行信号处理,并采用仪用放大、电流传输、模拟信号隔离、5阶低通滤波等措施,尽可能地减少信号传输过程的噪音,通过对超级电容组件充放电测试,表明本系统具有抗干扰能力强,检测精度高等优点,能很好的满足车载超级电容高电压大电流环境下的测试要求。
2004-09-01 提供精密ADC接口的简单电路
现实环境中的测量要求从噪声源中提取微弱信号。即使在差分测量中也经常会出现很高的共模电压。解决这个问题的常用方法是使用运算放大器或仪表放大器,然后进行某种类型的低通滤波来降低背景噪声电平。这种传统方法的问题是,分立的运算放大电路具有很差的共模抑制特性,而且其输入电压范围总是低于电源电压。
2003-01-01 获得新生的维氏电桥振荡器
1940年,William Hewlett和David Packard两人将他们在车库中制作的一种产品投放市场,这种产品就是维氏电桥(Wien-Bridge)振荡器。它由一个单极点高通滤波器与一个单极点低通滤波串联而成。为了保持增益恒定不变,该振荡器电路采用一只白炽灯作指示灯来提供AGC。
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