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學子專區(qū)——ADALM2000活動:電感自諧振
- 目標本實驗室活動的目標是測量電感的自諧振頻率(SRF),并根據(jù)測量數(shù)據(jù)確定寄生電容。?背景知識與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見的實際電感簡化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實際元件還會有損耗(建模為串聯(lián)電阻,在圖中以R表示)和并聯(lián)寄生電容(以C表示)。電阻越?。ń咏? Ω),電容越小(接近0 F),電感就越理想。圖1.3元件LRC電感模型。?繞組間電容與自諧振頻率C通常表示電感的匝間分布電容(以及匝間與磁芯之間的電容等)。在特定頻率(SRF)下,該
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:集成駐極體麥克風的音頻放大器
- 目標本次實驗旨在設計和構(gòu)建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅(qū)動小型揚聲器。背景知識駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統(tǒng)電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數(shù)商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設計簡單的音頻放大器,無論是否有負反饋。不過,負反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實驗中,我們設計構(gòu)建了一個交流耦合的同相運算放大器,期望電壓增益為10,
- 關(guān)鍵字: ADI ADALM2000 音頻放大器
學子專區(qū)—ADALM2000實驗:集成駐極體麥克風的音頻放大器
- 目標本次實驗旨在設計和構(gòu)建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅(qū)動小型揚聲器。背景知識駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統(tǒng)電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數(shù)商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設計簡單的音頻放大器,無論是否有負反饋。不過,負反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實驗中,我們設計構(gòu)建了一個交流耦合的同相運算放大器,期望電壓增益為10,
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:IC溫度傳感器
- 目標本實驗活動的目標是使用集成電路溫度傳感器測量環(huán)境溫度,這些溫度傳感器提供與絕對溫度成比例的輸出(電流或電壓)。使用AD22100測量溫度背景知識AD22100是一款片內(nèi)集成信號調(diào)理功能的單芯片溫度傳感器,其工作溫度范圍為-50°C至+150°C,非常適合眾多應用。由于內(nèi)置信號調(diào)理功能,因此無需任何調(diào)整、緩沖或線性化電路,系統(tǒng)設計得以大大簡化,整體系統(tǒng)成本也會降低。輸出電壓與溫度和電源電壓成比例,采用5.0 V單電源時,擺幅范圍為0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料■&nb
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ADALM2000實驗:IC溫度傳感器
- 本實驗活動的目標是使用集成電路溫度傳感器測量環(huán)境溫度,這些溫度傳感器提供與絕對溫度成比例的輸出(電流或電壓)。使用AD22100測量溫度背景知識AD22100是一款片內(nèi)集成信號調(diào)理功能的單芯片溫度傳感器,其工作溫度范圍為-50°C至+150°C,非常適合眾多應用。由于內(nèi)置信號調(diào)理功能,因此無需任何調(diào)整、緩沖或線性化電路,系統(tǒng)設計得以大大簡化,整體系統(tǒng)成本也會降低。輸出電壓與溫度和電源電壓成比例,采用5.0 V單電源時,擺幅范圍為0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。材料● 
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:雙軸傾斜傳感器
- 目標本次實驗的目標是使用ADXL327構(gòu)建一個簡單的傾斜傳感器,并觀察輸出電壓如何隨x軸和y軸上的傾斜度而變化。使用ADXL327的傾斜傳感器背景知識傾斜傳感器用于測量參考平面的多個軸上的傾斜度。這些傳感器可產(chǎn)生與相對于軸的傾斜度成比例的電信號。傾斜位置參考重力進行測量,通過傾斜位置就可以輕松檢測方向或傾斜度。在本次實驗中,我們將使用ADXL327加速度計監(jiān)測x和y兩個軸上的傾斜度。該集成電路的功能框圖如圖1所示。圖1 ADXL327的功能框圖ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三軸加速度計,提供經(jīng)
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:磁性接近傳感器
- 目標本次實驗的目標是利用磁場生成和檢測原理去構(gòu)建簡單的接近檢測器,并觀察檢測器輸出電壓是如何隨著電磁體越來越靠近傳感器而增加的。背景知識簡單的接近傳感器可檢測物體對象之間的距離,可用于多種應用,從簡單的門窗開關(guān)檢測到復雜的高精度絕對位置檢測器,應用廣泛。接近傳感器可采用多種方式設計,其中一種涉及檢測磁體(通常為永磁體,但也可能是電磁體)產(chǎn)生的磁場強度。在本次實驗中,我們使用鐵氧體磁芯螺線管產(chǎn)生磁場。螺線管是一種以圓柱形方式纏繞著磁芯(通常用于制造具有特定電感值的電感)或電磁體的線圈。ADALP2000模擬
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ADALM2000實驗:磁性接近傳感器
- 本次實驗的目標是利用磁場生成和檢測原理去構(gòu)建簡單的接近檢測器,并觀察檢測器輸出電壓是如何隨著電磁體越來越靠近傳感器而增加的。背景知識簡單的接近傳感器可檢測物體對象之間的距離,可用于多種應用,從簡單的門窗開關(guān)檢測到復雜的高精度絕對位置檢測器,應用廣泛。接近傳感器可采用多種方式設計,其中一種涉及檢測磁體(通常為永磁體,但也可能是電磁體)產(chǎn)生的磁場強度。在本次實驗中,我們使用鐵氧體磁芯螺線管產(chǎn)生磁場。螺線管是一種以圓柱形方式纏繞著磁芯(通常用于制造具有特定電感值的電感)或電磁體的線圈。ADALP2000模擬部件
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ADALM2000實驗:心跳監(jiān)測電路
- 本實驗活動通過旨在獲取心跳信息的實際范例,介紹了如何使用放大器鏈實現(xiàn)增益和濾波。系統(tǒng)的結(jié)果提供相關(guān)輸出,使用Scopy軟件工具可顯示該輸出。在本實驗活動中,學生將學習如何驅(qū)動紅外LED和光電晶體管,設計并理解低通濾波器的行為,同時探索不同配置情況下的運算放大器功能。結(jié)合前面提到的電子設備,本活動最終將展示如何利用最少的軟件和硬件設備設計實際應用。背景知識有一種心跳監(jiān)測設備通過夾在指尖上的電路來實時監(jiān)測心跳。該設備讓光線穿過手指,然后測量被吸收的光有多少,由此便能實現(xiàn)此功能。因為當心臟驅(qū)動血液經(jīng)過手指時,測
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ADALM2000實驗:可調(diào)外部觸發(fā)電路
- 本實驗活動的目標是研究一種將模擬信號連接到 ADALM2000 module的數(shù)字式外部觸發(fā)信號輸入的電路。背景知識ADALM2000示波器模塊較為常見的觸發(fā)方式是通過其模擬輸入通道中的一個觸發(fā)。當選擇某個通道作為觸發(fā)源時,該模塊將會顯示出穩(wěn)定的波形,波形的水平時間刻度以選定通道為基準(對齊零時間點)有時可能需使用被測電路中的某個特定信號來觸發(fā)顯示,以便將該信號的零時間點作為參考點。ADALM2000硬件提供兩個外部數(shù)字輸入/輸出,即T1和T0,可被選作觸發(fā)輸入。使用這些數(shù)字輸入時,顯示的波形將與所施加信
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ADALM2000實驗:生成負基準電壓
- 本次實驗旨在研究產(chǎn)生負基準電壓的方法。正基準電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見。從正電壓產(chǎn)生負基準電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實現(xiàn)高精度。背景知識在圖1a中,使用簡單的齊納二極管電路產(chǎn)生正基準電壓+VREF,該電路由來自 齊納二極管穩(wěn)壓器實驗活動 的RZ和DZ組成。正基準電壓源通常包括一個同相運算放大器緩沖器,用于調(diào)整輸出電壓并提供負載所需的任何電流。產(chǎn)生負基準電壓的顯而易見的方法是使用反相運算放大器級。運算放大器將+VREF反相,在輸出端提供-VREF。這種方法需要兩個精密電阻R1
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:光耦合器
- 目標在本次實驗中,將使用紅外LED和NPN光電晶體管構(gòu)建光耦合器。還將研究基于光耦合器的模擬隔離放大器和使用集成光耦合器的浮動電流源的工作原理。?NPN型晶體管光耦合器背景知識光耦合器或光隔離器是一種電子器件,通過發(fā)射光穿過其輸入和輸出之間的電氣隔離柵來傳輸電子信號。光耦合器的主要目的是防止隔離柵一側(cè)的高電壓或電壓尖峰損壞組件或干擾傳輸?shù)搅硪粋?cè)的信號。市售光耦合器可以承受3 kV至10 kV的輸入-輸出電壓,以及速度高達10 kV/μs的電壓瞬變。該器件一般在一端集成紅外LED作為輸入,在另一端
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ADALM2000實驗:數(shù)模轉(zhuǎn)換
- R-2R梯形電阻數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)目標本實驗的目標是探討數(shù)模轉(zhuǎn)換的概念,將CMOS反相器用作梯形電阻分壓器的基準開關(guān)(用于DAC中)。?背景信息我們將簡單的CMOS反相器邏輯門用作一對開關(guān)。ADALM2000模塊的數(shù)字I/O信號可配置為具有+3.3 V電源電壓的標準CMOS分壓器(推挽模式)。采用最簡單的形式,CMOS輸出可以由一個PMOS器件M1和一個NMOS器件M2組成。通常,CMOS制造工藝經(jīng)過特別設計,使得NMOS和PMOS器件的閾值電壓VTH大致相等——即互補。然后,反相器的設計人員
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ADALM2000實驗:測量揚聲器阻抗曲線
- 動態(tài)揚聲器的主要電氣特性是電阻抗,它與頻率具有函數(shù)關(guān)系。通過繪圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。本實驗活動的目的是測量永磁揚聲器的阻抗曲線和諧振頻率。背景知識動態(tài)揚聲器的主要電氣特性是電阻抗,它與頻率具有函數(shù)關(guān)系。通過繪圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。最常見類型的揚聲器是使用連接到振膜或紙盆的音圈的機電換能器。動圈式揚聲器中的音圈懸掛在由永磁體提供的磁場中。當電流從音頻放大器流過音圈時,由線圈中的電流產(chǎn)生的電磁場對永磁體的固定場作出反應并移動音圈(和紙盆)。交替電流將來回移動紙盆。紙盆的移動使空氣振
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