本文介绍了时钟精密全波整流电路。   图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.  图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益  图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2  图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3  图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.  图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,
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在多轴伺服控制系统中实现同步精密运动
2023-03-12 19:22:19 829KB 轴伺服 控制系统 实现 同步
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测量源电流或吸电流是医疗、工业、通信和其它类型设备中广泛使用的关键电路,用于激励传感器。驱动脉搏血氧仪传感器中内部IR(红外)和R(红色)LED所需的源(吸)电流就是一个很好的例子。
2023-02-22 13:55:08 216KB 放大器
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针对小电阻难以测量的问题,设计了以AT89C51 微处理器为核心的智能型小电阻精密测量系统。系统采用 具有高稳定性的恒流源电路,低温漂、低噪声的放大器OP07 和A/ D 转换器ICL7135 设计测量电路。消除了温漂,提 高了测量精度,精度可达毫欧级,对于5Ω 以下电阻测量精度优于1 % ,环境适应性较强,测量方法具有广泛的实用 价值。
2023-01-09 17:34:46 420KB 小电阻 测量
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论文:精密转台交流伺服控制系统设计精密转台交流伺服控制系统设计
2022-12-28 15:22:56 136KB 精密转台交流伺服控制系统设计
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论文:高精密伺服转台控制系统的设计高精密伺服转台控制系统的设计
2022-12-28 11:55:13 201KB 高精密伺服转台控制系统的设计
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种肥电力式精密播种机.docx
2022-12-06 14:19:25 1.81MB 计算机
纳米运动精密压电陶瓷电机,氧化铝驱动板连接电机指尖和工作台,提供所需的摩擦和延长产品寿命。传统PZT驱动器(-)行程限制(+)高分辨率(+)高频(+)开环操作•超声行波(-)低速(-)低力(-)主要旋转操作(-)昂贵(-)尺寸大(-)寿命短。真空应用:磁电机:(-)电机需要馈通连接(-)无固有制动•精密应用:磁电机:(-)响应时间慢(-)低速高速脉动(-)低刚度(+)高力(-)无固有制动(+)
2022-12-06 13:00:48 2.81MB 真空电机 直线电机
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摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。概述  仪表放大器被广泛用于各种应用。当仪表放大器连接到微弱差分信号输出的传感器时,仪表放大器需要提供高增益,而且要求高精度增益,并维持非常低的失调电压。在某些条件下,传感器输出的差分信号只有几个mV,而放大器增益需要高达1,000倍。  一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通
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MOTEC精密直线位移平台(选型手册)pdf,MOTEC精密直线位移平台(选型手册)
2022-11-29 16:55:21 631KB 综合资料
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