基于fpga和sopc的用VHDL语言编写的EDA的ADC0809采样控制电路
上传时间: 2016-02-04
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vhdl 语言编写的一个AC0809控制电路,构成采样单片机的例子.
上传时间: 2014-12-22
上传用户:BOBOniu
一种基于A/D采样的低频信号测量方法:介绍了数据采样的方法.相应的硬件电路的设计.软件算法。并给出测量结果分析和减小误差补偿的方法
上传时间: 2016-02-22
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八路模拟数据采集显示电路 2001.10.08编 ************************ 70H-77H存放采样值,78H-7BH存放显示数据,依次为个位、十位、百位、通道标志
上传时间: 2016-06-23
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ADC0809采样控制电路的实现ADC0809是CMOS的8位A/D转换器,片内有8路模拟开关,可控制8个模拟量中的一个进入转换器中,转换时间约100us。主要控制信号有,START是转换启动信号,高电平有效。ALE是3位通道选择地址(ADDC、ADDB、ADDA)信号的所存信号。当模拟量送至某一输入端(如IN1或IN2),由3位地址信号选择,而地址信号由ALE锁存。
上传时间: 2016-10-13
上传用户:pompey
用状态机对A/D转换器0809的采样控制电路的实现。工具:Quartus ii 6.0 语言:VHDL
上传时间: 2013-12-25
上传用户:啊飒飒大师的
8.4 ADC0809接口电路及程序设计 ADC0808/ADC0809资料; 基于VerilogHDL的ADC0809采样控制器设计; 基于VHDL语言的A_D采样控制器设计。
标签: ADC 0809 VerilogHDL 0808
上传时间: 2014-11-28
上传用户:love_stanford
用状态机设计A_D转换器ADC0809的采样控制电路.适合新手学习参考
上传时间: 2022-04-26
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高精度惯性加速度计能够实现实时位移检测,在当今民用和军用系统如汽车电子、工业控制、消费电子、卫星火箭和导弹等中间具有广泛的需求。在高精度惯性加速度计中,特别需要稳定的低噪声高灵敏度接口电路。事实上,随着传感器性能的不断提高,接口电路将成为限制整个系统的主要因素。 本论文在分析差动电容式传感器工作原理的基础上,设计了针对电容式加速度计的全差分开环低噪声接口电路。前端电路检测传感器电容的变化,通过积分放大,产生正比于电容波动的电压信号。 本论文采用开关电容电路结构,使得对寄生不敏感,信号灵敏度高,容易与传感器单片集成。为了得到微重力加速度性能,设计电容式位移传感接口电路时,重点研究了噪声问题和系统建模问题。仔细分析了开环传感器中的不同噪声源,并对其中的一些进行了仿真验证。建立了接口电路寄生电容和寄生电阻模型。 为了更好的提高分辨率,降低噪声的影响如放大器失调、1/f噪声、电荷注入、时钟馈通和KT/C噪声,本论文采用了相关双采样技术(CDS)。为了限制接口电路噪声特别是热噪声,着重设计考虑了前置低噪声放大器的设计及优化。由于时钟一直导通,特别设计了低功耗弛豫振荡器,振荡频率为1.5M。为了减小传感器充电基准电压噪声,采用两级核心基准结构设计了高精度基准,电源抑制比高达90dB。 TSMC 0.18μm工艺中的3.3V电压和模型,本论文进行了spectre仿真。 关键词:MEMS;电容式加速度计;接口电路;低噪声放大器;开环检测
上传时间: 2013-05-23
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随着信息产业的不断发展,人们对数据传输速率要求越来越高,从而对数据发送端和接收端的性能都提出了更高的要求。接收机的一个重要任务就是在于克服各种非理想因素的干扰下,从接收到的被噪声污染的数据信号中提取同步信息,并进而将数据正确的恢复出来。而数据恢复电路是光纤通信和其他许多类似数字通信领域中不可或缺的关键电路,其性能决定了接收端的总体性能。 目前,数据恢复电路的结构主要有“时钟提取”和“过采样”两种结构。基于“过采样”的数据恢复方法的关键是过采样,即通过引入参考时钟,并增加时钟源个数的方式来代替第一种方法中的“时钟提取”。与“时钟提取”的数据恢复方法相比,基于“过采样”的数据恢复方法在性能上还有较大的差距,但是后者拥有高带宽、立即锁存能力、较低的等待时间和更高的抖动容限,更易于通过数字的方法实现,实现更简单,成本更低,并且这是一种数字化的模拟技术。如果能通过“过采样”方法在普通的逻辑电路上实现622.08Mb/s甚至更高速率的数据恢复,并将它作为一个IP模块来代替专用的时钟恢复芯片,这无疑将是性能和成本的较好结合。 本文主要研究“过采样”数据恢复电路的基本原理,通过全数字的设计方法,给出了在低成本可编程器件FPGA上实现数据恢复电路两种不同的过采样的实现方案,即基于时钟延迟的过采样和基于数据延迟的过采样。基于时钟延迟的过采样数据恢复电路方案,通过测试验证,其最高恢复的数据传输率可达到640Mb/s。测试结果表明,采用该方案实现的时钟恢复电路可工作在光纤通信系统STM-4速率级,即622.08MHz频率上,各方面指标基本符合要求。
上传时间: 2013-04-24
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