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本文设计的数字信号源变换电路,是在方波信号源基础上的开发与应用,主要由串联检波电路、放大与输出电路组成.变换电路输入方波交流脉冲信号,经过串联检波电路,方波信号负峰值Vp-得到抑制、正峰值Vp+予以保留,得到两个直流脉冲(检波)信号,再经放大与输出电路放大,输出TTL、CMOS数字信号,可满足数字电路的测量、实验要求. 相似文献
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《实验室研究与探索》2017,(6):37-41
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
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罗学恒 《武汉职业技术学院学报》2011,10(1):59-62
低频信号发生器作为信号源历来受到微电子技术的从业人员关注,三相低频信号源更是从事控制系统设计的工程技术人员首选工具。长期以来,人们一直试图通过电子线路制作三相低频信号源,可效果不尽人意。利用单片机作为三相低频信号源的核心部件不但保证了三相低频信号的完整、稳定,还能实现频率从0~50Hz的任意调节。利用单片机的定时器作为频率控制,利用单片机的输入输出口作为三相信号输出是设计的初衷,通过反复实验后认定利用单片机作为三相低频信号源的设计是可行。利用单片机作为三相低频信号源发生器的关键技术是程序设计,程序设计的核心的三相方波之间的相序和频率的可调性。 相似文献
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《实验室研究与探索》2015,(6):72-76
为了验证磁声电非接触式电导率成像检测方法,研制了一种基于电磁场和声场耦合效应的非接触式电导率测量实验系统。论述了电磁场和超声波耦合的基本原理,设计并实现了非接触式电导率测量实验系统。针对激励脉冲干扰强、信号微弱的特点,研制了微弱电磁信号检测系统和屏蔽式电磁检测实验平台,同时还研制了高压、窄脉冲超声激励源。将8种不同浓度氯化钠溶液制成不同电导率的明胶仿体,利用上述自制实验平台对其进行了磁-声-电非接触式电导率测量实验,测量结果与标定电导率基本吻合。利用磁声电效应对低电导率仿体进行了非接触式测量实验,验证了其在生物组织非接触式电导率测量方面的有效性。 相似文献
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《实验室研究与探索》2015,(8):68-72
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
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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
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在弱信号条件下,GPS定位技术可能因导航电文无法准确获取而导致定位功能不可用或误差较大,通过A-GPS辅助定位技术解算过程可有效减少捕获定位信号耗费的时间和硬件资源。本文针对传统接收机在未能获取完整的接收机钟差条件下,无法进行A-GPS解算的问题,设计了一种包含5个状态变量的AGPS定位算法,算法仅要求接收机时间误差到达秒级,便可在帧同步与位同步之前实现准确定位,可显著提高接收机的TTFF性能。通过对本文算法进行半实物仿真实验表明,该设计算法在接收机无法获得信号完整时间的情况下能正常工作且具有更短的首次定位时间。 相似文献