共 254 篇文章
在 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 254 篇文章,持续更新中。

使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动ADC

<div> 单端双极输入信号的推荐电路如图 1 所示。Vs+ 是放大器的电源;负电源输入接地。VIN 为输入信号源,其表现为一个在接地电位(&plusmn;0 V)附近摆动的接地参考信号,从而形成一个双极信号。RG 和 RF 为放大器的主增益设置电阻。VOUT+和 VOUT- 为 ADC 的差动输出信号。它们的相位差为 180o,并且电平转换为VOCM。<br /> <br /> <img

模拟无绳电话电路分析

<p> 无绳电话机由主机(座机或母机)和副机(即手机或子机)构成,采用无线方式连接,利用无线电波进行通信。使用时将主机接入市话网内,用户可以在一定空间内自由移动,随时实现正常的寻呼和通话功能。</p> <p> <img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/319641-111230144130439.jpg" /></p>

宽带镜频抑制混频器应用研究

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px;">雷达和通信系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力,同时能够有效的回收镜频能量,提高工作效率。在介绍镜像干扰原理的基础上,文中

ADE7880与ADE7878的区别

<p> &nbsp;</p> <div> 本应用笔记说明ADE7878与ADE7880的区别,讨论二者在硬件和软件上的不同,并提供了一个用于ADE7880的头文件。

反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响

在VFB运算放大器的反馈环路中使用一个电容是非常常见的做法,其目的是影响频率响应,就如在简单的单极点低通滤波器中一样,如下面的图1所示。结果将噪声增益绘制成了一幅波特图,用于分析稳定性和相位裕量<br /> <img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/829019-130R216125L15.jpg" style="width: 501px; hei

实现UXGA解决方案的双通道AD9884A设计准则

<div> 借助AD9884A,利用一种双芯片&ldquo;乒乓&rdquo;配置可以实现超过140 MHz的像素时钟速率。双芯片解决方案与交替像素采样解决方案的不同之处在于,前者可以维持全速刷新率。双通道AD9884A设计有多种实现方式。本应用笔记旨在让用户了解在实现这种乒乓配置时需要考虑的因素。相关变量包括布局和路由限制、时钟选择、图形控制要求和最高速率要求等。<br /> <img al

面向舰艇通用数据采集的协议转换器的设计与测试

<span id="LbZY">针对目前舰艇系统通用数据采集需要,设计了一种基于DSP的协议转换器。克服了目前由于舰艇作战系统使用接口协议多样而造成通用性差的问题。通过在实验室环境下的组建数据采集系统并进行性能测试,证明该协议转换器能满足现阶段舰艇多接口数据采集的要求,新研制或改进的数据采集系统能满足高度通用化的需要。<br /> <img alt="" src="http://dl.eeworm

基于改进SIFT算法的图像匹配方法研究

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">SIFT算法具有旋转、平移、尺度缩放和亮度的变化保持不变性的优点,也有算法复杂、计算时间长的缺点。本文提出了以街区距离代替欧式距离的新方法,来提高SIF

基于FPGA和虚拟仪器的DDS信号发生器设计

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">将虚拟仪器技术同FPGA技术结合,设计了一个频率可控的DDS任意波形信号发生器。在阐述直接数字频率合成技术的工作原理、电路构成的基础上,分别介绍了上位机

可编程双路12位DA转换器TLC5618在工业仪表中的应用

很不错的东西, 分享给大家

蓄电池检测仪

<p align="left"><font size="3">蓄电池检测仪</font> <p>&nbsp;</p> <p><font size="3">上海顺盟电子科技有限公司生产的SMITB712蓄电池检测仪在目前的的手持式蓄电池检测产品中具有其独特的性能,具有蓄电池在线监测产品的检测功能,</font></p> </p> <p>&nbsp;</p>

ADV7511 HDCP 1.1使能_禁用选项

<div> ADV7511 HDMI&reg;发送器支持HDCP 1.1特性;然而,业界对如何正确实现HDCP 1.1的某些特性,特别是增强链路验证(Pj校验),存在一些误解。由于对实现方法存在不同的解释,ADI公司给ADV7511增加了一个HDCP 1.1特性禁用选项。版本ID(主寄存器映射的寄存器0x00) 为0x14的ADV7511器件提供此选项。在以前版本的ADV7511中,如果接收器在

一阶RC电路的暂态过程

<P>  一、实验目的</P> <P>  1.观察RC电路充放电过程,掌握时间常数的测量方法。</P> <P>  2.研究RC积分电路和微分电路的特点。</P> <P>  二、实验任务</P> <P>  1.观察记录图示电路的放电过程。求出时间常数τ。</P> <P>  2.设计时间常数τ为1ms的RC积分电路和微分电路,用示波器观察在脉冲信号源周期不同(与时间常数相比,即输入脉冲宽度T&lt;&

高速数据转换器评估平台(HSDCEP)用户指南评估

<div> 高速数据转换器评估平台(HSDCEP)是基于PC的平台,提供评估Maxim RF数/模转换器(RF-DAC,支持更新速率&ge; 1.5Gsps)和Maxim数字上变频器(DUC)的齐全工具。HSDCEP可以在每对数据引脚产生速率高达1.25Gbps的测试码型,支持多达4条并行16位LVDS总线。通过USB 2.0端口将最长64兆字(Mw)、每字16位宽的数据码型装载至HSDCEP存

用于图像分类的有偏特征采样方法

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; line-height: 21px; ">为了模拟图像分类任务中待分类目标的可能分布,使特征采样点尽可能集中于目标区域,基于Yang的有偏采样算法提出了一种改进的有偏采样算法。原算法将目标基于区域特征出现的概率和显著图结合起来,计算用于特征采样的概率分布图,使

在AD9980上实现自动失调功能

<div> AD9980集成自动失调功能。自动失调功能通过计算所需的失调设置来工作,从而在箝位期间产生给定的输出代码。当自动失调使能时(寄存器0x1B:5 = 1),寄存器0x0B至0x10的设置由自动失调电路用作期望的箝位代码(或目标代码),而非失调值。电路会在箝位后(但仍在后沿箝位期间)对比输出代码和目标代码,然后上调或下调失调以进行补偿。在自动失调模式下,目标代码为11位二进制补码字,并将

具体应用的电容感应系统设计

在许多消费电子产品及白色家电应用中,新兴的电容感应按钮正作为一个流行的用户界面替代机械开关。然而,电容感应界面设计也会带来挑战,在新产品研发、生产及质量控制等方面都可能会出现问题。例如,不同线路板的电容感应按钮寄生电容(CP )可能不同,环境变化(例如温度及湿度)也可能会改变CP。系统不同噪声也不相同。<br /> <img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele

第一章_清华数字电子技术第五版阎石课件

<p> 清华大学 数字电子技术 ppt主要内容:</p> <p> 第一章&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数制和码制<br /> 数字量和模拟量<br /> 数字量:变化在时间上和数量上都是不连续的。(存在一个最小数量单位△)<br /> 模拟量:数字量以外的物理量。</p> <p> 数字电路和模拟电路:工作信号,研究的对象,分析/设计方法以及所用的数学工具都有显著的不

基于HVS的空域分块数字水印技术

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; line-height: 21px; ">&nbsp;数字水印作为一种防护技术,在数字产品的保护认证方面越发显得重要,成为当前计算机领域研究的热点问题之一。提出了一种在空域采用分块重复嵌入水印信息和HVS相结合的水印技术。实验结果说明,分块技术在空域的使用提高

将运算放大器连接至高速DAC

<div> 介绍了一款不要求负参考电压 (VREF) 的电流源 DAC/运算放大器接口。尽管该建议电路设计提供了一款较好的有效解决方案,但必须注意的是:如果 DAC 的最大兼容电压作为运算放大器输入 (VDAC+) 正端的设计目标,则负端 (VDAC&ndash;) 的 DAC 电压将会违反最大兼容输出电压,因为存在最初并不那么明显的偏置。下面的讨论,将对出现这种偏置的原因进行解释,并提出一种解