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基于ADuC848的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 引 言 目前國內(nèi)的隨鉆測量鉆井壓力工具大部分是引進國外設(shè)備,成本高、維修困難。已經(jīng)使用的國內(nèi)設(shè)備在體積、集成度和精度上有著明顯的不足,并且老化程度高?;诖朔N情況,筆者開發(fā)了一個基于ADuC848微控制器的、可擴展采集通道的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。ADuC848是美國ADI公司最新推出的一款具有軍品標準,單片最多可帶8路模擬信號輸入轉(zhuǎn)換通道,擴展主機/從機模式最多可達16路模擬輸入通道的微控制器。它具有單16位高精度A/D轉(zhuǎn)換器、16位無差錯編碼,大容量64 KBFlash ROM、4 KB片上F
- 關(guān)鍵字: ADuC848 A/D 轉(zhuǎn)換器
基于D/A轉(zhuǎn)換器的程控電源設(shè)計
- 引 言 在各種電子電路實驗中,電源是一種必不可少的儀器,目前實驗所用的電源大多是只有固定電壓輸出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺點是輸出電壓不可人為的改變,輸出精度和穩(wěn)定性都不高:在測量上,傳統(tǒng)的電源一般采用指針式或數(shù)字式來顯示電壓或電流,搭配電位器調(diào)整所要的電壓及電流輸出值。 若要調(diào)整精確的電壓輸出,須搭配精確的顯示儀表監(jiān)測:又因電位器的阻值特性非線性,在調(diào)整時,需要花費一定的時間,且會產(chǎn)生漂移,使得最終只好因陋就簡。 隨著
- 關(guān)鍵字: D/A 轉(zhuǎn)換器 電源
一種精度可調(diào)的數(shù)字控制移相原理
- 1 引 言 移相電路在現(xiàn)代通訊技術(shù)、波形調(diào)制和雷達掃描等許多方面有著大量的運用。目前實現(xiàn)方式大致可分為模擬和數(shù)字2類。模擬移相器的電路較為復雜、線性差、響應時間慢,抗電磁干擾能力差。而數(shù)字移相器主要分2類[1]:第一類是運用直接數(shù)字式頻率合成技術(shù)DDS。另一類是利用單片機計數(shù)延時的方法實現(xiàn)。其中使用DDS的移相器的實現(xiàn)精度大多依照"360°/2°"的方式實現(xiàn),即其能夠?qū)崿F(xiàn)180°,90°,45°,22.5°,11.25°
- 關(guān)鍵字: ROM 比較器 D/A
采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路
- 1 引 言 隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
- 關(guān)鍵字: A/D 轉(zhuǎn)換器 放大器 模擬IC 電源
OFDM水聲通信信道估計技術(shù)研究
- 水聲信道是一個十分復雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復雜性、多變性、強多途和有限帶寬。聲傳播損失和海水吸收損失使得水聲信道帶寬受到極大限制,海洋水聲信道中多徑效應的存在造成接收信號的畸變和嚴重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設(shè)計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復和相干解調(diào)變得十分困難。在常用的高速水聲通信技術(shù)中,采用相位相干(PSK/QAM)調(diào)制要面對信道起伏時的相干解調(diào)問題,而且要適應收發(fā)端相對運動所帶來的多普勒頻移。OFDM作為一種可有效對抗碼間干擾、頻譜利用率高的高速傳輸系統(tǒng),引起人們
- 關(guān)鍵字: OFDM 水聲信道 D/A 通信基礎(chǔ)
HOLTEK新推出8位HT46R4A于A/D型MCU
- HT46R4A是HOLTEK半導體新推出8位精簡A/D型MCU,內(nèi)建9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,具有4K Word OTP程序內(nèi)存、192 Byte數(shù)據(jù)存儲器, 6-level stack等規(guī)格,在封裝方面提供44-Pin QFP, 32-Pin DIP及28-Pin SKDIP/SOP等封裝。適用于家電、車用周邊及其它智能控制的產(chǎn)品,其精簡的架構(gòu)提供使用者一個具有優(yōu)異性價比的解決方案。 HT46R4A使用HOLTEK半導體的8位微控制器核心,兼具實用的周邊電路,例如內(nèi)建6信道9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器
- 關(guān)鍵字: HOLTEK A/D MCU MCU和嵌入式微處理器
奧地利微電子推出微功耗10位150ksps A/D轉(zhuǎn)換器 AS1528/29
- 奧地利微電子發(fā)布 2 款高性價比的 A/D 轉(zhuǎn)換器以擴展其微功耗 A/D 轉(zhuǎn)換器系列,一款是10位超低功耗單通道全差分A/D 轉(zhuǎn)換器AS1528,另一款是雙通道單端超低功耗 A/D 轉(zhuǎn)換器 AS1529。AS1528/29 系列對于有苛刻空間要求的小型電池驅(qū)動設(shè)備和便攜式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),如遙感器或筆式數(shù)字化儀而言,是理想的解決方案。這些器件采用小型 3x3mm TDFN 8 引腳封裝,可在高達 150 ksps 的采樣速度下以超低功耗運行,實現(xiàn)卓越的動態(tài)性能。 與同系列的 12 位AS1524/2
- 關(guān)鍵字: 奧地利微電子 A/D轉(zhuǎn)換器 AS1528/29 半導體材料
A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標
- A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標有轉(zhuǎn)換精度、轉(zhuǎn)換速度等。選擇A/D轉(zhuǎn)換器時,除考慮這兩項技術(shù)指標外,還應注意滿足其輸入電壓的范圍、輸出數(shù)字的編碼、工作溫度范圍和電壓穩(wěn)定度等方面的要求。 1. 轉(zhuǎn)換精度 單片集成A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換精度是用分辨率和轉(zhuǎn)換誤差來描述的。 ?。?)分辨率 A/D轉(zhuǎn)換器的分辨率以輸出二進制(或
- 關(guān)鍵字: A/D轉(zhuǎn)換器 技術(shù) 指標 模擬IC 電源
基于ispPAC和單片機的熱電偶實驗儀
- 摘要:介紹了一種基于EDA技術(shù)的熱電偶實驗裝置。本系統(tǒng)以ispPAC和單片機為核心電路,輔以高精度A/D轉(zhuǎn)換器件及LED顯示器,實現(xiàn)對溫差電動勢的測量及數(shù)字顯示。該系統(tǒng)具有穩(wěn)定性好、集成度高、靈活性強、實驗成本低等特點。 關(guān)鍵詞:熱電偶, ispPAC,單片機,A/D轉(zhuǎn)換器 1. 引言 在大學物理熱電偶實驗中,傳統(tǒng)的溫差電動勢的測量多采用補償法,溫度的測量使用水銀溫度計。整個實驗過程復雜、原理不直觀,儀器誤差較大。因其對電源要
- 關(guān)鍵字: 熱電偶 ispPAC 單片機 A/D轉(zhuǎn)換器 MCU和嵌入式微處理器
超低輸入電壓升壓電路解決方案
- 便攜式產(chǎn)品一般都采用電池供電,而因為成本和體積方面的考慮,在設(shè)計上有減少使用電池數(shù)量及體積的趨勢。另外,亦因全球能源問題,各種各類的電池使用已備受關(guān)注了。當中包括太陽能電池及燃料電池。 而這樣就會影響到電源電壓比設(shè)備所需的工作電壓為低。這時候,就必須要追加升壓電路了。一般使用的是DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器。 而在這超低輸入電壓的情況下,設(shè)計工程師就會面臨以下的難題。 1 開關(guān)器件的驅(qū)動問題。 2 升壓電路的啟動問題。 3 最大占空比MaxDuty的問題。 在這三個主要問題
- 關(guān)鍵字: DC/D 轉(zhuǎn)換器 模擬技術(shù) 電源技術(shù) 模擬IC 電源
一種采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路
- 1 引 言 隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運 放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對
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TLC1549串口傳輸與單片機的A/D設(shè)計
- 1 概述 TLC1549系列是美國德州儀器公司生產(chǎn)的具有串行控制、連續(xù)逐次逼近型的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,它采用兩個差分基準電壓高阻輸入和一個三態(tài)輸出構(gòu)成三線接口,其中三態(tài)輸出分別為片選(CS低電平有效),輸入/輸出時鐘(I/O CLOCK),數(shù)據(jù)輸出(DATAOUT)。TLC1549引腳排列如圖1所示。TLC1549能以串行方式送給單片機,其功能結(jié)構(gòu)如圖2所示。由于TLC1549采用CMOS工藝。內(nèi)部具有自動采樣保持、可按比例量程校準轉(zhuǎn)換范圍、抗噪聲干擾功能,而且開關(guān)電容設(shè)計使在滿刻度時總誤差最大僅為
- 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù) 電源技術(shù) TLC1549 串口 A/D 模擬IC
基于LabVIW的光纖水聽器閉環(huán)工作點控制系統(tǒng)
- 1 引 言 干涉型光纖水聽器由于輸出的相位調(diào)制信號與外界聲信號成非線性關(guān)系,而且受溫度變化、壓力波動和機械抖動等因素的影響,兩臂相位差會隨機漂移,從而引起信號幅度的隨機漲落,即相位衰落現(xiàn)象。因此,其信號檢測比其它類型的光纖水聽器要困難得多。伴隨著光纖水聽器技術(shù)近30年的發(fā)展,出現(xiàn)了許多抗相位衰落的信號檢測方法[1~9],其中閉環(huán)工作點控制屬于主動相位補償?shù)囊环N,具有簡單、線性度好和抗光源相位噪聲等優(yōu)點[1,6],但是干涉儀中壓電陶瓷(PZT)的引入,大大降低了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性,且操作不方便。
- 關(guān)鍵字: 嵌入式系統(tǒng) 單片機 A/D LabVIW 正弦信號 測試工具
IR宣布新任管理層
- 國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR) 宣布最新機構(gòu)任命,為公司領(lǐng)導層帶來新氣象。 今年45歲,先前擔任IR研究及開發(fā)執(zhí)行副總裁的Michael A. Briere博士,被公司委任為研究及開發(fā)執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官。同樣為45歲的Paul Ross先生則被晉升為代理環(huán)球銷售高級副總裁。 Briere 博士晉升后將負責IR的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展策略。 IR代理首席執(zhí)行官Don Dancer表示:“我非常高興看到已經(jīng)受到廣泛認同的業(yè)界翹楚Mike Brie
- 關(guān)鍵字: 消費電子 國際整流器 Michael A. Briere 消費電子
a-d介紹
Analog-Digital--模數(shù)
模數(shù):齒輪的分度圓是設(shè)計、計算齒輪各部分尺寸的基準,而齒輪分度圓的周長=πd=zp,于是得分度圓的直徑d=zp/π,由于在上式中π為一無理數(shù),不便于作為基準的分度圓的定位.為了便于計算,制造和檢驗,現(xiàn)將比值p/π人為地規(guī)定為一些簡單的數(shù)值,并把這個比值叫做模數(shù)(module),以m表示,即令其單位為mm.于是得:
模數(shù)m是決定齒輪尺寸的一個基本參數(shù).齒數(shù)相 [ 查看詳細 ]
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