在电子工程领域,单端转差分转换是常见的信号处理技术,主要用于提高系统的动态范围和降低噪声干扰。本文将深入探讨标题所提及的"带可调输出共模的多功能、精密单端转差分电路提升系统动态范围"这一主题。 让我们了解几个基本概念。差分电路是一种电路设计,它利用两个信号之间的差值来传输或处理信息,这种设计能有效抑制共模噪声,即同时影响两个信号的噪声。单端转差分转换则是将单端信号转换为差分信号,以增强信号质量并降低对外部噪声的敏感性。 "可调输出共模"是指电路能够调整其输出信号的平均电平,这个特性在某些应用中非常重要,因为不同的系统可能需要不同的参考电压。共模电压是差分信号中两个信号的平均值,通过调整共模电压,我们可以优化信号的噪声性能,并适应不同的负载条件。 "多功能"和"精密"是描述该电路设计的两个关键特点。多功能意味着电路不仅可以用于基本的信号转换,还能适应多种应用场景,如数据采集、通信系统、测试设备等。精密则强调电路在实现转换时的高精度和低误差,这通常是通过采用高质量的组件、精确的增益控制和优秀的温度稳定性来实现的。 提升系统动态范围是电路设计的主要目标之一。动态范围是指系统可以识别的最小信号与最大信号之间的比率,一个更大的动态范围意味着系统能处理更宽范围的信号幅度,从而提高整体性能。在本案例中,通过使用精密的单端转差分电路并结合可调输出共模功能,可以有效地提高系统的动态范围,使得系统在高噪声环境下也能保持良好的信号质量和信噪比。 "系统"在这里指的是整个包含该电路的电子系统,可能包括放大器、滤波器、采样保持器等其他组成部分。优化这些组件与单端转差分电路的交互,能够进一步提升系统的整体性能。 "带可调输出共模的多功能、精密单端转差分电路提升系统动态范围"这一技术旨在提供一种适应性强、性能优良的信号处理解决方案。通过理解并运用这些知识点,电子工程师可以在设计高精度、低噪声的电子系统时,显著提高其性能和可靠性。提供的PDF文档很可能是详细阐述这一技术原理和应用实例的专业资料,对于相关领域的学习和研究极具价值。
2024-10-14 18:59:35 417KB 可调输出
1
Matlab Simulink:两级式光伏并网系统(光伏板+boost变器+LCL逆变器+电网) 组成部分及功能: 1.主电路:由光伏板+boost变器+LCL逆变器+电网组成,电网电压相电压有效值220 V,频率 50 Hz 2.控制模块,光伏的MPPT采用扰动增量法+PI控制的模式(标准光强下最大功率10 kW),LCL逆变器采用电压电流双闭环解耦控制,直流母线电压控制在700 V 3.锁相环及坐标变,从abc坐标轴到dq坐标轴 4.调制模块,采用SVPWM 5.观测模块,示波器观测,同时将数据输出到工作空间以便于画图。 版本为Matlab2020b,仿真波形良好,由于部分模块低版本没有,因此只能用20b或以上版本
2024-10-12 17:36:58 356KB matlab
1
作为一个电子爱好者,我想有点共享精神。特来分享3.5寸ILI9487 液晶屏资料。 同时附上: 2.2寸TFT液晶屏模块、横屏模块 ILI9342驱动,单片机可驱 12864接口。 全新3.0寸模块,带触摸屏,16:9 240*400分辨率 ILI9327驱动; 全新3.5寸模块 R61581/ILI9487驱动,320*480分辨率,不带触摸屏。 附件内容截图:
2024-10-07 14:43:16 14.58MB ili9342 电路方案
1
### Pspice混合电路仿真教程知识点详述 #### 一、Pspice概述 - **定义**: PSpice是一款由美国OrCAD公司开发的高级电路仿真软件,它源自于SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis),最初由美国加州大学伯克利分校于1972年开发。 - **发展历程**: SPICE自诞生以来经历了多次升级,1988年被确立为美国国家工业标准。PSpice在此基础上进一步发展,提供了更为强大的功能和更友好的用户界面。 - **应用范围**: PSpice广泛应用于电子工程领域,能够进行模拟电路分析、数字电路分析以及模拟数字混合电路分析。 #### 二、Pspice主要分析功能详解 ##### 1. 直流分析 - **静态工作点分析**: - **原理**: 在此模式下,所有电感被视为短路,电容被视为开路,以确定电路的静态工作点。 - **输出**: 提供每个节点的电压值以及工作点下的有源器件模型参数值。 - **直流小信号传递函数分析**: - **目标**: 计算电路在直流小信号下的输出与输入的比值,同时计算输入电阻和输出电阻。 - **限制**: 电路中不应含有隔直电容。 - **直流扫描分析**: - **应用场景**: 可以绘制各种直流转移特性曲线,如电压或电流与电压源、电流源、温度等的关系。 - **直流小信号灵敏度分析**: - **功能**: 分析电路各元件参数的变化如何影响电路特性。 - **输出**: 归一化的灵敏度值和相对灵敏度,以文本形式呈现。 ##### 2. 交流小信号分析 - **频率响应分析**: - **作用**: 测量传递函数的幅频响应和相频响应。 - **结果**: 可得到电压增益、电流增益、互阻增益、互导增益、输入阻抗和输出阻抗随频率的变化。 - **噪声分析**: - **特点**: 计算输出噪声电平及等效输入噪声电平,并对其进行归一化处理。 - **单位**: V/Hz^(1/2)。 ##### 3. 瞬态分析 - **定义**: 瞬态分析是时域分析的一种,主要用于研究电路对不同信号的瞬态响应。 - **应用**: 可以获取时域波形,并通过快速傅里叶变换(FFT)获得频谱图。 - **傅里叶分析**: 可以获得时域响应的傅里叶分量,包括直流分量、各次谐波分量和非线性谐波失真系数。 ##### 4. 统计分析 - **蒙特卡罗分析**: - **概念**: 评估电路性能在元件参数容差范围内的随机变化。 - **过程**: 参数按照指定的统计规律随机变化,从而模拟实际应用中可能遇到的情况。 - **最坏情况分析**: - **区别**: 与蒙特卡罗分析相比,在最后的分析中,参数按最大容差范围变化,以评估最坏情况下的电路性能。 #### 三、Pspice8.0快速入门指南 - **目标**: 帮助初学者掌握Pspice8.0的基本操作。 - **步骤**: 1. **放置元件**: 使用[Schematic]工具放置所需元件(如电阻、电容等)。 2. **连接导线**: 连接电路中的元件。 3. **设置模拟类型**: 根据需求选择直流、交流或瞬态分析等。 4. **设置Probe**: 定义需要观测的点。 5. **执行模拟**: 开始仿真过程。 6. **观察结果**: 使用Probe工具查看仿真结果。 7. **导出数据**: 将仿真数据导出至其他软件进行进一步处理或绘图。 #### 四、常用元件库简介 - **ANALOG.slb**: 包含常用的被动元件,如电阻、电容、电感等。 - **BREAKOUT.slb**: 提供可调整参数的基本元件。 - **SOURCE.slb**: 包含电源及信号源。 - **PORT.slb**: 包括接地端子和连接器。 - **ERAL.slb**: 常用的半导体元件,特别适用于免费版用户。 通过以上详细介绍,我们可以看出PSpice是一款功能强大且应用广泛的电路仿真工具,适合各类电子工程师和技术人员使用。无论是进行基本的电路分析还是复杂的系统设计,PSpice都能够提供必要的支持和帮助。
2024-10-06 22:22:48 1.23MB Pspice
1
详细讲述了DFT的原理,以及Mentor的主流DFT inserttion工具
2024-10-01 22:39:00 3.31MB
1
这是拉扎维编著的模拟CMOS集成电路设计的电子版,它详细介绍了模拟集成电路设计的方法。是学习集成电路设计一本必备的教材。复旦大学就是使用这一本教材。 另外,文件较大,所以做了分卷压缩,下载的朋友需要下载下来两个分卷再解压方可使用。
2024-09-26 09:41:17 9.54MB 集成电路 CMOS
1
### 三相三线制的缺相保护电路图详解 #### 一、引言 在电力系统中,三相供电是一种常见的供电方式,它能够提供更稳定、更高效的电力传输。然而,在实际应用过程中,可能会遇到诸如缺相等问题,这些问题如果不加以解决,可能会导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,了解并掌握三相三线制中的缺相保护技术至关重要。 #### 二、三相三线制简介 三相三线制是指在三相交流电系统中,仅使用三条导线进行传输的方式,这三条导线分别对应三相交流电的三个相位。相比于四线制(即三相四线制,包含一条中性线),三相三线制没有中性线,适用于对称负载的场合,例如工业用电机等。 #### 三、缺相现象及其危害 **缺相**指的是在三相供电系统中,由于某种原因导致其中一相或两相失去电压的现象。缺相的发生会带来以下问题: - **设备效率降低**:对于三相电动机而言,缺相会导致电机转矩下降,进而影响其工作效率。 - **设备损坏风险增加**:缺相还可能导致电机过热,严重时会造成电机烧毁。 - **安全隐患**:在某些特殊场合,如化工厂等,缺相可能引起更大的安全问题。 #### 四、缺相保护电路的设计原理 为了有效避免上述问题的发生,需要设计合理的缺相保护电路。缺相保护电路的核心在于检测三相电压是否完整,并在检测到缺相时及时采取措施,切断电源或发出警报信号,从而保护设备免受损害。 ##### 1. 电压检测模块 - **工作原理**:通过比较各相电压与设定阈值来判断是否存在缺相情况。 - **实现方法**:可以采用电压互感器或者电压传感器来检测各相电压。 ##### 2. 比较判断模块 - **工作原理**:将检测到的电压值与预设的电压阈值进行比较。 - **实现方法**:利用比较器等电子元件实现电压的比较。 ##### 3. 控制执行模块 - **工作原理**:根据比较判断模块的结果,控制电路的通断。 - **实现方法**:可以通过继电器、接触器等执行机构来切断或恢复电路。 #### 五、具体电路图解析 具体的三相三线制缺相保护电路图通常包含以下几个关键部分: - **输入端**:三相电源的输入端口。 - **电压检测单元**:用于检测每相电压的大小。 - **比较单元**:根据设定的阈值判断是否有缺相发生。 - **控制单元**:一旦检测到缺相,立即动作以保护设备。 #### 六、电路图设计注意事项 在设计三相三线制的缺相保护电路图时,还需要注意以下几个方面: - **可靠性**:确保电路能够在各种环境下稳定工作。 - **安全性**:考虑电路本身的安全性以及对周边环境的影响。 - **经济性**:在满足功能需求的前提下,尽可能降低成本。 - **可维护性**:便于后期的维护和检修。 #### 七、总结 通过对三相三线制缺相保护电路图的学习,我们可以了解到这一技术在保障电力系统安全运行中的重要作用。合理的设计和正确的使用缺相保护电路不仅可以提高设备的使用寿命,还能有效防止因缺相引起的故障,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。在未来的技术发展中,缺相保护技术还将不断完善和进步,更好地服务于社会生产和生活。
2024-09-25 19:59:52 46KB 保护电路 硬件设计
1
目前在工厂的低压配电装置中,大量使用电动机和大功率三相设备的保护装置,这些装置通常仅具有电流和短路等电流保护继电器。以前多种书籍和杂志都刊登过电动机保护器,有感应电流型、测温型、零点漂移型等等。当缺相导线并非为0V,而是有127-180V不等的电压,这主要是因为主干线上三相设备的内部都是两两连通的,电动机也同样如此。这里介绍的断相保护器具有可以用在主干网,也可以用在电动机上。此断相保护器肯有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差较大保护(电压允许波动范围在90%Ue~110%Ue,任意一相或者两上断相均能起到保护作用。三相电压不对称度》=13%时能可靠 动作)等。   
2024-09-25 19:47:34 96KB
1
Logisim 头歌8位可控加减法电路设计图解及代码(计算机组成原理)资源免费提供!!!!!​​ 实验目的 帮助学生掌握一位全加器的实现逻辑,掌握多位可控加减法电路的实现逻辑,熟悉 Logisim 平台基本功能,能在 logisim 中实现多位可控加减法电路。 实验内容 在 Logisim 模拟器中打开 alu.circ 文件,在对应子电路中利用已经封装好的全加器设计8位串行可控加减法电路,其电路引脚定义如图所示,用户可以直接使用在电路中使用对应的隧道标签,其中 X,Y 为两输入数,Sub 为加减控制信号,S 为运算结果输出,Cout 为进位输出,OF 为有符号运算溢出位。 实验步骤 处理减法运算,连接电路图。 探求溢出判断的方法。 由2中得到的方法连接电路图。 在实验平台上进行测试。 通过异或门给到,为0是加法过程,为1是减法过程!!! 最后,就十分顺利的通过了这一个实验!!!!!!!!!!
2024-09-24 00:44:20 618KB
1
摘要:介绍了一种心电采集系统中模拟电路的具体设计方案,它能够很好地克服心电采集中的一些困难,获得不失真的心电信号,为信号的后续处理提供了保障。   0 引言   心电信号作为心脏电活动在人体体表的表现,信号比较微弱,其频谱范围是0.05~ 200Hz,电压幅值为0~5mV[1],信号源的阻抗为数千欧到数百千欧,并且存在着大量的噪声, 所以心电采集系统的合理设计是能否得到正确的心电信号的关键部件。心电信号的测量条件 是相当复杂的,除了受包括肌电信号、呼吸波信号、脑电信号等体内干扰信号的干扰以外还 受到50HZ 市电、基线漂移、电极接触和其他电磁设备的体外干扰,因此,在强噪声下如何 有效地抑制 心电采集系统是医疗监测设备的核心组成部分,用于捕捉和处理人体心脏产生的微弱电信号。在设计心电采集系统中的模拟电路时,面临的主要挑战是如何有效地获取和处理这些微弱信号,同时抑制各种噪声和干扰。本文将详细介绍一种具体的心电采集系统模拟电路设计方案。 心电信号的特点是频谱范围广泛,从0.05Hz到200Hz,电压幅值通常在0到5毫伏之间,信号源阻抗较高,介于数千欧到数百千欧。这些特点决定了设计电路必须具备高灵敏度和高输入阻抗,以避免信号损失。此外,心电信号易受到体内(如肌电信号、呼吸波信号、脑电信号)和体外(如50Hz市电、基线漂移、电极接触干扰及电磁设备)的干扰,因此,抑制噪声成为设计的关键。 心电采集系统通常由模拟和数字两部分组成。模拟部分主要包括信号拾取、放大和滤波,而数字部分则进行信号分析和处理。系统中的模拟电路至关重要,因为它直接影响到最终信号的质量和分析的准确性。图1所示的典型心电采集系统结构中,心电信号首先由电极拾取,经过前置放大器放大并初步抑制干扰,随后通过带通滤波器去除非心电频率成分,再由主放大器进一步放大,并利用50Hz陷波器消除工频干扰,最后由模数转换器将模拟信号转换为数字信号供后续分析。 前置放大电路是模拟电路的第一道防线,其作用是放大微弱的心电信号。由于信号的差模性质,差动放大电路常被采用,特别是同相并联差动放大电路,如LM324这样的仪表放大器。LM324因其低噪声、高输入阻抗、高共模抑制比和高增益而被广泛用于心电采集系统。通过适当设计外围电路,LM324可以实现高放大倍数和高稳定性的信号放大,同时其低电流噪声特性对心电信号处理尤为适合。图2所示的放大器设计由两级组成,第一级由U1C和U1D构成差动输入输出级,第二级U2A是基本的差动比例电路,两级增益的乘积即为总电压增益。这种两级设计结合了高输入阻抗、高共模抑制比和漂移抵消的优点,有助于提升整体电路性能。 心电采集系统中模拟电路的设计是一项复杂任务,需要考虑信号的微弱性、噪声抑制以及各种干扰因素。采用合理的电路结构和元件选择,如使用LM324构建的放大器,可以有效提升心电信号的采集质量,确保后续分析的准确性和可靠性。在实际应用中,不断优化和改进模拟电路设计,是提高心电监护系统性能的关键。
2024-09-22 14:39:15 183KB
1