- 數字頻率計設計一般都是采用分立數字器件和集成模擬芯片來實現,其精度不太高,而且輸入信號范圍常常受到限制。一種采用可編程數字邏輯器件CPLD,將數字器件進行集成化,并配備高穩(wěn)定度時鐘,對輸入模擬信號采用多路程控精密放大整形的技術,利用等精度測頻法,實現了對頻率的高精度測量。使得頻率測量范圍達到數十兆,精度超過1O-7,輸入信號最小到10 mV。
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輸入 高精度 頻率計
- 0 引言
隨著科學技術的進步,單片機及相關電子技術飛速發(fā)展,應用領域不斷拓展。利用單片機和傳感器實現對重量的高精度測量,提高了生產的自動化程度,成本低廉,應用十分廣泛。1 系統組成
系統由單片機系
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系統 研制 稱重 高精度 單片機 基于 A/D轉換
- 1 引言
在A/D轉換器中,比較器重要性能指標是工作速度、精度、功耗、輸入失調電壓、正反饋時產生的回程噪聲等,這些指標影響和制約著整個A/D轉換器的性能。高速比較器速度較快,一般采用鎖存器(Latch)結構,但
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高精度 比較器 模擬電壓
- O 引 言
數據采集技術已廣泛應用于信號處理、通信、過程控制、遙感遙測等領域,各種高科技技術的發(fā)展對數據采集系統的精度進一步加強。本文所介紹的就是一種高精度的數據采集系統,它在筆者的工作中已經得到了充
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數據 采集 集設 高精度 實現 SST 單片機 ADS1212
- 模數(A/D)轉換芯片廣泛應用于數據采集和信號檢測中,其精度一般在8~24位之間。主要以MAXIM公司的MAXl97【1】模數轉換芯片和ATMEL公司的AT89S52【2】單片機設計的12位精度數據采集系統為例,詳細說明了單片機高精度數據采集系統的設計方法及單片機數字濾波的方法。
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系統 數據采集 高精度 MAX 基于 電源
- 基于嵌入式微處理器和FPGA的高精度測頻設計, 引 言 本課題來源于一個無紙記錄儀的項目。在該項目中要求無紙記錄儀中有一路通道將工業(yè)現場采集到的頻率信號測量并顯示出來。 傳統的測頻系統大多采用單片機加邏輯器件構成,而這類測頻系統存在測頻
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高精度 設計 FPGA 微處理器 嵌入式 基于
- 介紹了一個用于高精度模數轉換器,采用0.25μmCMOS工藝的高性能采樣保持電路。該采樣保持電路的采樣頻率為20MHz,允許最大采樣信號頻率為10MHz,在電源電壓為2.5V的情況下,采樣信號全差分幅度為2V。通過采用全差分flip-around結構,而非傳統的電荷傳輸構架,因而在同等精度下,大大降低了功耗。為了提高信噪比,采用自舉開關。Hspice仿真結構顯示:在輸入信號為5MHz的情況下,無雜散動態(tài)范圍(SFDR)為92.4dB.該電路將被用于一個14位20MHz流水線模數轉換器。
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流水線 高精度 低功耗 采樣保持電路
- 介紹隔離型高精度D/A轉換器的設計方法:由單片機89C52產生PWM,經過光電隔離和一個雙RC電路,將數字信號轉換為直流電壓信號,再經過電壓/電流轉換電路(V/I),輸出0~20mA電流信號;通過軟件校正,達到較高的精度。
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廉價 隔離型 高精度 轉換器
- PMAC 是一個開放式的運動控制器,它有多種型號,系統使用的是TURBO PMACⅡ型卡,該卡在國內的使用不多。用PMAC控制轉臺閉環(huán)伺服系統,從理論上來講,伺服環(huán)內各元件誤差以及運動中造成的誤差都可以得到補償,因而
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伺服系統 設計 調試 雙閉環(huán) 轉臺 控制 高精度 PMAC
- 引言 在工業(yè)控制、家電應用、民用爆破、武器引信等領域,利用到很多時間類控制事件,這些時間類控制控制事件需要用到不同功能的定時器電路,這些時間控制事件要求的定時長度各不相同,需要的定時器數目也不一
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電路 定時 配置 高精度
- 本設計以單片機系統為核心,實現了直流電流源的程控電流輸出。設計分電源,AD和DA轉換,電流源輸出,顯示和控制模塊。系統使用12位的AD和DA芯片,提高了輸出電流的精度;輸出模塊引入PI控制器,有效控制了電路的非線性失真,輸出電流無靜差跟蹤電流給定。實驗結果表明:給定電流在20mA-2000mA內變化時,系統輸出電流誤差小于1mA,電流紋波小于0.2mA。
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電流 設計 直流 數字 單片機 高精度 基于 電源
- 摘要:提出一種由單電源供電,基于數字脈寬調制(DPWM)原理實現、高速、高精度、積分型模/數轉換器的方法。通過對按預置規(guī)律變化的脈寬調制信號實施低通濾波后與被測信號比較的方法,實現模/數轉換,避免了高精度模
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DPWM 高精度 積分 模/數轉換器
- 摘要:在傳統的電路基礎上對電流、電壓基準電路進行補償,設計一種高精度數字可調CMOS片上振蕩器電路。利用電阻和PNP管相反的溫度系數產生的自偏置基準電流電路PTAT,NTAT兩路電流,疊加得到一路與溫度無關的基準電流
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高精度 數字 振蕩器
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