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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 812 毫秒
1.
以FPGA和MSP430F6638为控制核心,主要包含信号源、被测网络、检波及显示部分。其中,测试信号源基于DDS原理,可以实现0.1~150 k Hz的扫频,最小步进10 Hz,稳定度优于10-4,测量精度1%。并设计制作了中心频率5 k Hz,带宽±50 Hz的阻容双T网络。检波部分采用高性能芯片AD637测量双T网络输出信号的有效值,通过单片机计算峰值;并将输出、输入信号分别放大整形得到稳定的方波输入FPGA计算相差,从而绘制幅频特性曲线和相频特性曲线。可以通过键盘设置步进,切换幅频特性曲线、相频特性曲线的显示界面,以及其他参数的显示和查看。整个系统是单片机和FPGA的有机结合、协同控制下,工作稳定,测量精度高,人机交互灵活。  相似文献   

2.
薛秀云  黄孝远 《中国教师》2015,(4):14-17,20
纹波电压对高放、本振、混频、滤波、检波、A/D变换等电路都会产生影响。在设计电子产品时都要尽量抑制纹波。本设计基于AC-DC变换以及A/D变换,提供了一种测量电源纹波的有效方法,系统包括滤波、整流、放大、ADC采集、LCD显示5个模块。电源纹波信号通过高通滤波后滤除了直流,输出的交流信号经小信号整流电路后变为单方向的脉动直流信号,再由放大电路放大后输送到STM32片内ADC采集,最后将结果显示在LCD上。经验证,本系统能够较为准确地测量电源纹波,并可根据需要调节系统的频率响应。  相似文献   

3.
核电子学是以探测器输出、信号、变换与处理,波形采集与控制为主要知识点,以电路分析与系统调试为主要内容。借助Multisim仿真软件,以核电子学中经典脉冲峰值采样保持电路为例,详细介绍了Multisim仿真软件,在核脉冲信号模拟、电路搭建、信号设置、波形分析上的应用。通过示波器在各个节点,输出波形的观察和对比,能够清楚的了解和掌握核脉冲峰值保持电路的特点,学习电路的调试要点,有利于减少实物实验中放射源的使用风险,为其他类似高校,开展核电子学虚拟仿真实验教学提供了一种参考。  相似文献   

4.
分析了一种用于电子设备中对高低频信号的峰值检波电路,它的特点是充分利用嵌入式系统的高速处理能力,能够准确的实现峰值的定位检波,不仅能够保证检波的效率,还能保证A/D变换的可靠性.该电路使用于低频和中高频的信号,在实际的应用中效果很好.  相似文献   

5.
通过分析相控声波测井技术对高压激励信号源的需求,提出了一种基于NIOS的双极性相控高压脉冲信号源设计方案。选用具备NIOS处理器的FPGA芯片作为控制器,提高了系统逻辑处理的灵活性,降低了外围电路的复杂程度。利用高压储能电容作为储能元件,结合电阻分压电路和AD采样芯片构成闭环幅度控制回路,保证了脉冲幅度的准确性。利用浮地驱动芯片和高速MOSFET构成脉冲驱动及转换电路,实现了脉冲信号的双极性转换及功率放大。利用最小二乘法对输出脉冲进行幅度和脉宽修正,提高了脉冲幅度和宽度的精度。实验结果表明:该脉冲信号源可产生幅度范围在-300~300 V,脉冲宽度范围在200 ns~10 ms的双极性高压方波脉冲,且脉冲幅度、脉冲宽度、发射频率、通道延时等参数均可灵活调节,为声波相控测井技术的应用提供了必要的硬件支持。  相似文献   

6.
针对目前信号源输出通道少且方波边沿时间较长的问题,设计了一种多通道高精度信号源卡。系统采用PXI总线实现上位机与信号源卡之间的通信,利用FPGA控制波形数据读取、D/A转换及通道切换,最终实现了32路波形、幅值、频率和相位实时可控的高精度信号输出。测试结果表明,输出信号幅值精度可达0.1%,方波信号边沿时间小于1μs,满足遥测采编器对高精度信号激励的要求。  相似文献   

7.
提出了一种崭新的基于数值微分法的时域内核脉冲信号放大电路的分析方法,弥补了频域分析方法在脉冲信号的宽度、形状和幅度特性分析上的不足。从实际信号放大电路出发,运用基尔霍夫电流定律,建立输入信号和输出信号之间的一阶微分方程关系等式。方程解算过程中,利用数值微分算法求解,获得输入输出之间的数学关系模型。通过反相放大电路和同相放大电路等实际电路的测试结果,表明时域内运用数值微分算法研究核脉冲信号放大电路的方法是可行的。  相似文献   

8.
利用光栅尺输出的在相位上相差90°的A、B两路方波信号,设计一种正向、负向位移检测电路,该电路形成正向位移脉冲和负向位移脉冲,送至单片机进行计数并在IED数码管上显示出来.同时还提供三个单片机共用一个矩阵键盘的接口电路.  相似文献   

9.
1 选择题 (1)共射放大电路的特点是_。 A.电压放大倍数小于等于1 B.输出电压与输入电压相位相反 C.输出电压与输入电压相位相同 D.电压放大倍数和电流放大倍数均大于1 (2)共模抑制比KCMR是指_之比。 A.差模输入信号与共模输入信号 B.差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) C.交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值) D.输出量中差模成分与共模成分 (3)若差动放大电路双端输入、双端输出时的放大倍数、输入电阻和输出电阻分别用Ad、Rid和Ro表示,与之比较,电路双端输入、单端输出时电路的放大倍数_,输入电阻_,输出电阻_。 A.增大 B.减小 C.基本相同 (4)集成运放是直接耦合放大电路,因此它_。 A.只能放大直流信号 B.只能放大交流信号 C.既能放大直流信号,又能放大交流信号  相似文献   

10.
从RLC串联电路方程厦其初始条件出发,导出时间常数与振幅、时间的关系式,介绍了在电源输出为方波时,利用RLC串联电路暂态过程测量时间常数的方法。  相似文献   

11.
利用8 bit单片机、2片8 bit D/A芯片构成16 bit D/A输出、专用键盘显示器电路8279、两级稳压电源、精密基准电源研制的数字式直流信号源,具有电路简单、操作方便、成本低廉、输出精度高等特点。数字式直流信号源设计包括电源及精密基准源电路、键盘显示电路、直流信号输出即16 bit D/A电路、直流电流输出电路。在实际现场测试结果表明,该信号源性能可靠,相对误差只有0.05%。  相似文献   

12.
设计了周期性方波信号的分解与合成实验系统。首先利用有源二阶带通滤波电路从原始方波信号中提取出1次、3次、5次谐波;然后通过移相电路将各次谐波调整为同相位;最后搭建反向比例求和电路实现方波信号的合成。实践证明,学生通过动手操作加深了对信号分解及谐波分析法等电路理论的理解,锻炼了动手能力。  相似文献   

13.
根据直接数字频率合成技术,以FPGA为核心,设计了一种便携式多功能信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波等信号。通过仿真及硬件实验表明,该信号发生器具有信号频率误差小、分辨率高、体积小、质量轻等优点。  相似文献   

14.
介绍以LM324运放芯片为核心,实现正弦波—方波—三角波输出的简易函数信号发生器的设计。该电路结构简单,信号的幅度、频率等参数可调,在仿真软件和实验室检测都有较好的性能输出,可替代实验室标准的函数信号发生器完成一般的实验要求,节省教学成本。  相似文献   

15.
波形信号发生器是一种常见的信号源,广泛的应用在高职高专、普通高校的理工科基础实验中。目前使用的波形信号发生器大部分是利用51单片机及其相关电子电路组成,体积较大、产生的波形类型较少且准确度较低。而采用PICl8F4620单片机设计的信号发生器,可以产生方波、三角波、锯齿波和正弦波等四种波形,在完全能够满足理工科的基础实...  相似文献   

16.
通过分析正弦波、方波和最优化过零方波作为激励信号源的优点和不足,设计了集合这三种激励信号源优点的优化过零梯形波,以满足主动型邻井定位技术的测距范围和精度需要。同时提出了基于优化过零梯形波信号源的多频信号检测算法:首先,把接收端的三频含噪信号进行DFT算法处理,找出三个最大幅值对应的频率,求出对应频率的恢复信号幅值;其次,进行幅值校正得到三个频率原始激励信号的真实幅值;最后,对计算出的每个信号的频率及幅值进行重新构造,得到重构信号。仿真实验表明,优化过零梯形波的基波能量占比接近于正弦波,高于最优化过零方波,便于其扩大测距范围、增加测距精度,而且优化过零梯形波作为激励信号源容易在工程上实现。  相似文献   

17.
讨论了一种用相对简单的实现方式和较少的成本并且具有良好稳定度和精确度的常用波形实现方法.基于可控的MAX038信号发生芯片,讨论了一种智能信号发生器设计.该发生器用于产生频率和幅度均可调节的正弦波、方波和三角波信号,支持波形种类选择、频率调节、输出幅度调节等功能.  相似文献   

18.
微分信号是由微分电路产生的一种"尖峰"脉冲信号,原来的微分电路很难获得理想的微分信号.采用高质量的信号源,干扰信号基本上可以消除,是一种有效提高微分电路信号质量的方法.  相似文献   

19.
多功能模拟信号测试仪是以ATmega16L单片机为核心控制、借助一些外围元件,把需要测量的模拟信号转换为数字信号后,再通过软件进行处理,可以很直观地显示出被测模拟信号(方波,正弦波,三角波等)的幅度、频率,实现了模拟信号测量的智能化。  相似文献   

20.
潘庆  蓝海江  温新权 《柳州师专学报》2012,27(1):122-124,136
信号的分解与合成是电子(电气)类专业的基础知识之一.基于MATLAB GUI,以周期锯齿波和方波信号为例,仿真电路周期信号的分解与合成.结果表明,利用MATLAB GUI仿真电路周期信号分解与合成,设计步骤简单、程序简洁易读、图像形象逼真.MATLAB GUI是辅助电路教学的有效工具.  相似文献   

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