電壓源 文章 進(jìn)入電壓源技術(shù)社區(qū)
基于FPGA的可編程電壓源系統(tǒng)設(shè)計
- 摘要:介紹一種基于FPGA的可編程電壓源系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)。采用FPGA為控制芯片,應(yīng)用QuartusⅡ軟件和硬件描述語言為工具,通過數(shù)/模轉(zhuǎn)換和運放把數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬電壓信號。實驗表明,該系統(tǒng)操作靈活方便,穩(wěn)定性強
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基于汽車環(huán)境的帶隙基準(zhǔn)電壓源的設(shè)計
- 比較了傳統(tǒng)帶運算放大器的帶隙基準(zhǔn)電壓源電路與采用曲率補償技術(shù)的改進(jìn)電路,設(shè)計了一種適合汽車電子使用的帶隙基準(zhǔn)電壓源,該設(shè)計電路基于上海貝嶺2μm 40 V bipolar工藝,采用一階曲率補償技術(shù),充分考慮了汽車空間有限、溫差大、噪聲多的環(huán)境特點。沒有使用運放,避免其復(fù)雜的結(jié)構(gòu)以及所引起的失調(diào),因此降低了電路成本并改善性能,設(shè)計中還引入了啟動電路,大大降低了附加功耗。用Cadence Spectre對電路仿真,結(jié)果表明,電路溫度特性好,抗干擾能力強,有較高的電源抑制比(PSRR),達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
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過程校準(zhǔn)儀中高精度電壓源的設(shè)計*
- 設(shè)計目的 在儀表校準(zhǔn)中,我們希望直流電壓源的精度與分辨率能夠足夠的高,因為這是儀表能否校準(zhǔn)好的關(guān)鍵所在。然而單純使用單片DAC實現(xiàn)源的方法不僅成本高,而且各項性能并不能得到保證,特別是在動態(tài)范圍和分辨率上會產(chǎn)生矛盾。因此就設(shè)想使用一片雙通道的D/A轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn),即使用一個通道來實現(xiàn)電壓源的高精度,另一個通道來實現(xiàn)其對動態(tài)范圍的要求。這樣在節(jié)約了成本的同時,動態(tài)范圍與精度也都達(dá)到了要求。經(jīng)過分析,使用雙12位D/A轉(zhuǎn)換器LTC1590完全可以實現(xiàn)動態(tài)范圍0~12.5V,分辨率為0.1mV的直流電壓
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