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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 信號(hào)調(diào)理

RTD傳感器信號(hào)調(diào)理電路簡(jiǎn)介

  • 了解用于RTD應(yīng)用的不同信號(hào)調(diào)理電路的基礎(chǔ)知識(shí),包括分壓器、惠斯通電橋電路和ΔΣ轉(zhuǎn)換器。在本系列的前幾篇文章中,我們討論了電阻溫度檢測(cè)器(RTD)的基本原理以及它們的響應(yīng)特征。本文將討論RTD應(yīng)用中不同信號(hào)調(diào)理電路的基礎(chǔ)知識(shí)。使用分壓器進(jìn)行RTD測(cè)量可以使用簡(jiǎn)單的電阻分壓器將RTD電阻的變化轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。圖1顯示了鉑RTD的典型電路圖。圖中的Pt1000表示鉑RTD,在0℃時(shí)的標(biāo)稱(chēng)電阻為1000Ω。鉑電阻溫度檢測(cè)器(RTD)的電路圖示例。 圖1. 鉑電阻溫度檢測(cè)器電路圖示例。與大多數(shù)電阻式傳感
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案例 | 一個(gè)傳導(dǎo)、輻射超標(biāo)整改過(guò)程分析

  • 這是一款輸入寬電壓120-277V 60Hz,輸出48V,273mA的電源,采用Buck拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。注:在最初的設(shè)計(jì)中,預(yù)留電感L1、L2,CBB電容C1、C2作為傳導(dǎo)測(cè)試元件,預(yù)留磁珠FB1、陶瓷貼片電容C9、貼片電阻R14、R15作為輻射測(cè)試元件;傳導(dǎo)測(cè)試:1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,120V電壓輸入,L線(xiàn)傳導(dǎo)圖像:277V電壓輸入,L線(xiàn)傳導(dǎo)圖像:結(jié)果:輸入277V,將近150K的頻率讀點(diǎn)后余量少于3db整改辦法:將C2加大到0.22uf,再次測(cè)試圖像如下:結(jié)果:
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信號(hào)完整性 vs 電源完整性,先要保證哪一個(gè)??

  • 有網(wǎng)友質(zhì)疑大家普遍對(duì)信號(hào)完整性很重視,但對(duì)于電源完整性的重視好像不夠,主要是因?yàn)?,?duì)于低頻應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)更多靠的是經(jīng)驗(yàn),或者功能級(jí)仿真來(lái)輔助即可,電源完整性分析好像幫不上大忙,而對(duì)于50M -100M以?xún)?nèi)的中低頻應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源中電容的設(shè)計(jì),經(jīng)驗(yàn)法則在大多數(shù)情況下也是夠用的,甚至一些芯片公司提供的Excel表格型工具也能搞定這個(gè)頻段的問(wèn)題,而對(duì)于100M以上的應(yīng)用,基本就是IC的事情了,和板級(jí)沒(méi)太大關(guān)系了,所以電源完整性仿真,除非能做到芯片到芯片的解決方案,加上封裝以及芯片的模型,純粹做板級(jí)的仿真意義
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基于STM32的三余度智能壓力傳感器設(shè)計(jì)

  • 三余度智能壓力傳感器是采取了三路冗余設(shè)計(jì)的壓力傳感器,與傳統(tǒng)壓力傳感器相比,該傳感器具有更高的可靠性和智能性。本文給出了一種基于STM32 MCU的三余度智能壓力傳感器設(shè)計(jì)方案,并列舉了完整的軟硬件設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。
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基于PGA900的薄膜微壓傳感器研究

  • 本文基于濺射薄膜技術(shù)研制微壓傳感器,充分發(fā)揮濺射薄膜技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過(guò)改進(jìn)芯體結(jié)構(gòu)解決了輸出靈敏度低的難題。使用PGA900信號(hào)調(diào)理器對(duì)薄膜微壓傳感器進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,通過(guò)內(nèi)置算法實(shí)現(xiàn)傳感器溫度補(bǔ)償和性能優(yōu)化。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,傳感器的性能穩(wěn)定、輸出特性良好,達(dá)到了同類(lèi)產(chǎn)品的較高水平。
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SMD小體積,有源高精度輸入型信號(hào)調(diào)理模塊TE-T系列

  • 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:?4~20mA或0-5V等模擬信號(hào)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,為更好地將此類(lèi)信號(hào)進(jìn)行傳輸,我們建議采用電磁隔離進(jìn)行轉(zhuǎn)換。模塊化設(shè)計(jì)、SMD小體積表貼封裝讓整機(jī)更可靠,批量生產(chǎn)更高效。金升陽(yáng)推出TE-T系列,基于它激方案,應(yīng)用于輸入型信號(hào)調(diào)理,能精準(zhǔn)將微信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換。????當(dāng)前,電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)主張自主IC化,金升陽(yáng)充分復(fù)用電源技術(shù)優(yōu)勢(shì),將電源IC應(yīng)用于TE-T系列,同時(shí)將變壓器預(yù)封裝,進(jìn)一步提高產(chǎn)品集成度和可靠性?,F(xiàn)推出5V供電產(chǎn)品,更多輸入電壓產(chǎn)品敬
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基于ADuC7061的高精度PLC模擬前端設(shè)計(jì)

  • 摘要:針對(duì)于工業(yè)PLC模擬信號(hào)的采集和輸出,本文提出了一種基于ADuC7061的高精度模擬前端設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)支持雙通道的PLC模擬信號(hào)輸入并提供一路PLC標(biāo)準(zhǔn)電流輸出。該系統(tǒng)在-10~70范圍內(nèi)達(dá)到0.2%的電壓測(cè)量精度和
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MSP430的低功耗人體生理參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x

  • 引言當(dāng)今社會(huì)人們?cè)絹?lái)越關(guān)注醫(yī)療衛(wèi)生和保健,敬老院、學(xué)校、部隊(duì)等集體單位體檢時(shí),身高、體重、心率、肺活量等基本生理參數(shù)的測(cè)量大多是分開(kāi)進(jìn)行或部
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基于FPGA實(shí)現(xiàn)多路模擬信號(hào)自適應(yīng)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  • 目前,在PCM/FM遙測(cè)體系中模擬信號(hào)采集普遍采用8位量化,全部模擬信號(hào)均歸一化到O~5 V范圍內(nèi),隨著需要采集的模擬信號(hào)的類(lèi)型多樣化,勢(shì)必增加信號(hào)調(diào)理電路的多樣性,不利于系統(tǒng)的簡(jiǎn)化和模塊化。在量化位數(shù)一定的系統(tǒng)中,被衰減處理的信號(hào)中實(shí)際量化誤差等于N倍(N是信號(hào)被衰減的倍數(shù))的最小量化誤差,因此合理的信號(hào)調(diào)理電路和A/D取值是保證量化精度的關(guān)鍵。本文提供的方式有效地解決了這個(gè)問(wèn)題,既簡(jiǎn)化了前端信號(hào)調(diào)理電路的復(fù)雜度,又充分利用了A/D轉(zhuǎn)換器的輸入電壓動(dòng)態(tài)范圍和量化位數(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)多路模擬信號(hào)的自適應(yīng)采集
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8通道并行數(shù)據(jù)采集PCI模塊的設(shè)計(jì)(圖)

  • 數(shù)據(jù)采集是自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的主要功能之一,而在一些應(yīng)用領(lǐng)域,比如超聲、醫(yī)療電子中,信號(hào)的頻率范圍不同會(huì)要求采樣率的不同。有時(shí),為了配合信號(hào)處理算法,甚至要求采樣率在一定范圍內(nèi)隨意設(shè)定。而且,這些應(yīng)用通常要求多個(gè)通道并行采集,甚至是差分單端方式可選擇的輸入。針對(duì)這些要求,我們提出了一種最多可達(dá)12通道的同步并行多通道數(shù)據(jù)采集方案。該方案能實(shí)現(xiàn)的最高采樣率為10MS/s,存儲(chǔ)深度2×32M×16bit(2個(gè)SDRAM),垂直分辨率14bit,可編程增益為1、2、5、10、100五個(gè)等級(jí)。
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氣體檢測(cè)傳感器及提供相應(yīng)的信號(hào)調(diào)理器件

  • 前言:目前,工業(yè)生產(chǎn)安全,環(huán)境污染等問(wèn)題倍受關(guān)注。所發(fā)生的事故中,有一類(lèi)是由于有毒、易燃、易爆氣體的泄漏所造成。因此,對(duì)于此類(lèi)氣體的檢測(cè),預(yù)警及其防范有其重要意義。越來(lái)越多的企業(yè)致力于有毒/有害氣體的
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爆震傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)及其設(shè)置方法

  • 如果點(diǎn)火時(shí)間不正確或部件存在故障,發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸就會(huì)發(fā)生爆震?,F(xiàn)代汽車(chē)在發(fā)動(dòng)機(jī)上安裝了爆震傳感器系統(tǒng),可最大限度減少爆震,進(jìn)而可最大限度延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命,提高功率并改善燃油效率。本文將討論發(fā)動(dòng)機(jī)爆震基礎(chǔ)
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基于DSP和CPLD的低壓斷路器智能控制器的設(shè)計(jì)

  • 0 引言智能電網(wǎng)的發(fā)展,對(duì)低壓電器的智能化提出了較高的要求,目前國(guó)內(nèi)使用較多的小型斷路器的智能化穩(wěn)定性不夠,在于其體積較小,將信號(hào)采集電路、動(dòng)作執(zhí)行和智能脫扣器都安裝在本體內(nèi),開(kāi)關(guān)內(nèi)的強(qiáng)電場(chǎng)產(chǎn)生的電磁干
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STM32的瞬態(tài)運(yùn)動(dòng)參數(shù)存儲(chǔ)測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:在瞬態(tài)運(yùn)動(dòng)參數(shù)測(cè)試中,對(duì)存儲(chǔ)測(cè)試系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和功耗提出了更高的要求。提出了一種基于STM32的嵌入式存儲(chǔ)測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,介紹了該系統(tǒng)關(guān)鍵部分的軟硬件設(shè)計(jì),主要包括模擬信號(hào)調(diào)理、數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)和USB數(shù)據(jù)回讀。該系統(tǒng)具有實(shí)時(shí)性好、體積小、功耗低的特點(diǎn),適合于惡劣環(huán)境下加速度信號(hào)的采集存儲(chǔ)。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
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基于壓電薄膜和片上可編程系統(tǒng)的可穿戴體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

  • 目前,可穿戴技術(shù)正作為一類(lèi)重大科技變革而興起,其實(shí)質(zhì)就是能直接穿在身上,整合進(jìn)衣服中,甚至植入身體中的相關(guān)科學(xué)技術(shù)。可穿戴技術(shù)的發(fā)展將會(huì)隨著硬件技術(shù)、傳感器技術(shù)、電池技術(shù)、通訊技術(shù)的完善越來(lái)越受到行業(yè)
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信號(hào)調(diào)理介紹

信號(hào)調(diào)理將您的數(shù)據(jù)采集設(shè)備轉(zhuǎn)換成一套完整的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),這是通過(guò)幫助您直接連接到廣泛的傳感器和信號(hào)類(lèi)型(從熱電偶到高電壓信號(hào))來(lái)實(shí)現(xiàn)的。關(guān)鍵的信號(hào)調(diào)理技術(shù)可以將數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體性能和精度提高10倍。   信號(hào)調(diào)理簡(jiǎn)單的說(shuō)就是將待測(cè)信號(hào)通過(guò)放大、濾波等操作轉(zhuǎn)換成采集設(shè)備能夠識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。是指利用內(nèi)部的電路(如濾波器、轉(zhuǎn)換器、放大器等…)來(lái)改變輸入的訊號(hào)類(lèi)型并輸出之。因?yàn)楣I(yè)信號(hào)有些是高壓,過(guò) [ 查看詳細(xì) ]

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