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相似文献
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1.
<正> 电压比较器是把一个未知的电压幅度与参考电压的电平值作比较的电路.工作在开环状态下的运算放大器也可作为电压比较器使用.但由于运算放大器的固有特点,故作为比较器使用时,其转换速度慢,输出电压也不满足逻辑电平要求.当加限幅电路时可以使输出电压满足逻辑电平要求;而加正反馈可以提高转换速度,但应注意反馈量加大了容易引起振荡.故此种比较器一般只适用于速度要求不高的场合.而集成电路电压比较器由于其响应时间快、输出端可与多种逻辑电平兼容、工作点稳定可靠、使用灵活方便等特点而获得广泛的应用.目前国内已有多种集成电压  相似文献   

2.
本文针对高速脉冲信号的测量要求,采用FPGA为主处理器,MSP430单片机为人机交互控制器。FPGA用于对被测脉冲信号进行实时采样,并转换为相应的有效值,经由MSP430单片机的片内AD转换成数字脉冲信号。此脉冲信号进一步输入双路高速比较器电路,与作为比较器参考电压的AD转换器输出进行比较,之后两路信号送FPGA处理得到脉冲信号的上升时间。  相似文献   

3.
一、总体设计主要技术性能指标如下:分辨率:15位(最高位为符号位),2~(-14);精度:±0.01%(满量程);总转换时间:8μs;温度系数:10ppm/℃;输入电压范围:±8192mV;编码:反码;输出状态:正逻辑。总体原理框图如图1所示。输入模拟子样电压和经解码网络输出的基准电压在比较器进行比较,由比较结果去修正解码网络输出的基准电压值,直到加于比较器两输入端的电压值相等为止。此时,在解码网络输入端的一组码值电压的二进制数字值就是对应于输入模拟电压的值。通过对模拟量的不断比较,实现由模拟量到数字量的转换。本A/D转换器的传递函数式:  相似文献   

4.
<正> 四、数字比较器及校验电路(一)数字比较器在逻辑系统中常常要对数字进行比较。有两类比较器,一类是“等值”比较器,它只检验两数是否相等;另一类是“量值”比较器,它不但检验两数是否相等,而且还检验两个数的大小。从对数码进行比较的方式来分,又分串行比较器和并行比较器两种。集成化数字比较器主要是并行量值比较器。检验数码Ai、Bi大小的方法很多,其中的一个方法是:  相似文献   

5.
提出一种新型的比较器复用结构,实现了用一个比较器对四组电压的比较。其中,脉冲分配器采用新型的机构,在一定频率下与锁存单元相配合,保证了对四组电压分时比较的正确性,并可推广到对N组电压的比较进行控制。与传统使用多个比较器相比,简化了电路结构,降低了电路功耗,而且便于推广应用。并在UMC0.6urn30V BCD工艺库下通过Hspice仿真验证,达到了低功耗的要求,具有很大的应用前景。  相似文献   

6.
本文介绍了国营天光电工厂生产的E1650/E1651和J685两种比较器,其性能分别与美国Motorola公司的MC1650/MC1651和AMD公司的AM685相同,管脚排列也一致,可互换使用.这两种组件都能工作在200MHz以上,转换速率快,是理想的高速模-数(A/D)比较器.特别是J685增益高、分辨能力强,也是一个理想的放大、整形和接口电路.  相似文献   

7.
集成运算放大器在电子电路中应用日益广泛,在线性区工作时可以构成多种类型的信号放大、信号运算、滤波等电路;在非线性区工作时可以构成多种类型的电压比较器。本文研究集成运放在非线性工作构成电压比较器,具体讨论在给定特性参数时,如何利用Multisim软件辅助设计一个滞回比较器。并在此基础上,进一步研究滞回比较器在波形发生与转换方面的应用。为电压比较器的设计和应用提供参考。  相似文献   

8.
<正> 随着自动记录设备及计算机在测试领域的应用,对脉冲信号提出了规范化要求。本文所介绍的脉冲信号自动规范化接口电路,能根据输入脉冲幅度的大小,自动选择合适的放大倍数。放大后的信号经施密特比较器和定宽定幅电路处理,  相似文献   

9.
介绍了一种采用C8051F320单片机和高精度时间-数字转换器件TDC-GP21设计的测量电路,以C8051F320内部两路电压比较器分别对幅值较小的输入脉冲和输出脉冲电平进行抬升,使其能够触发TDC-GP21的测量通道,实现了TDC-GP21对高速数据转换电路固有延时的高精度测量。  相似文献   

10.
数字化自动控制和数字化测量技术都需要把一个物理量,如温度、压力、流量、电流、电压、功率等线性地变换成可供计数的脉冲列,这就是所谓的模—数转换。本文介绍的几类电压—频率式模—数转换电路,线路结构简单,具有中等的转换精度,几个实例电路都经过试验,有的已在数字面板表中得到采用。文章所介绍的典型电路都有连续采样的特点,因此适用于物理量的长时间平均值的数字化测量,如电压—小时,电流—小时以及电能的测量等等。所介绍的实例电路都列出了主要技术指标,以供参考。  相似文献   

11.
为了适应物联网低功耗的应用场景,并满足低电源电压和低输入共模电压的工作要求,提出了一种适用于超低输入共模电压的双正反馈回路动态比较器。该比较器采用时序开关控制输入输出,解决了传统动态比较器在输入电压低于阈值电压时无法正常工作的问题,增大了输入动态范围;电源到地之间仅堆叠两级MOS管,降低了最小电源电压;引入两个正反馈回路,提高了分辨率。采用TSMC 180 nm CMOS工艺设计和验证,仿真结果表明,在电源电压为900 mV,差模电压为1 mV情况下,提出的比较器最低共模电压为51 m V,与传统StrongARM动态比较器和DoubleTail动态比较器相比,分别降低了374 mV和264 m V;当输入共模电压低于阈值电压时,在中等的功耗下实现了最低的延时。  相似文献   

12.
<正> 一、概述精密基准电压源是设计模/数转换电路时常用的器件之一。笔者介绍的AD584是美国AD 公司推出的一种精密基准电源,通过对引脚编程可实现不同电压输出。它的最大特点就是使用时无需任何外加元件即  相似文献   

13.
<正> 在脉冲数字电路传递过程中,要有较好的上升沿和下降沿。而某些情况下,输入信号往往是正弦波或非短形波,这样就需要将上述波形转换成矩形波,然后再和系统中的数字电路相连。另外,在自动控制技术中常常需要对某一预定电压幅度的鉴别。这种具有波形的转换和鉴别作用的电路都可以通过施密特触发器来完成。由于TTL施密特触发器的电源电压范围较窄、输入阻抗低以及不均衡的输出特性,在接口的相容上  相似文献   

14.
《自动化信息》2006,(8):87-87,60
1 I/O端口介绍 信号采集与控制是工业控制的最重要组成部分。在工业控制中,通常采集到的信号有两类:一类是电压、电流或温度等模拟量信号;另一类是开关量(也称数字量)或数字脉冲信号(开关量和脉冲都属于数字信号)。检测出的信号如果是模拟量的话,通常必须经过放大、变换为0-10V(1-5V)电压或0-10mA(4~20mA)电流,这些模拟量必须经过模/数转换器(ADC-Analog-Digital Converter)转换成为数字量,才能被计算机所接受。同样输出的控制信号(数字信号),也得经过数/模转换器(DAC-Digital-Analog Converter),将数字信号转换成模拟量信号0~10V(或1~5V)或0-10mA(4-20mA)电流,再送入到控制器去控制生产设备的运行。  相似文献   

15.
一前言脉冲宽度调节器电路是数字电路和线性电路相混合的电路。其功能是把一定宽度的脉冲信号变换成一个宽度可调的脉冲信号。脉宽可调范围是0.2~4.5μs。同时对外提供一个 5伏,100毫安的电流。整个电路是由二十几个门电路,两个电压比较器,基准电压源,脉冲电源,差分放大电路和两个功率输出网络组成的。  相似文献   

16.
为满足工程应用中对网络阻抗测量的需求,设计一种高精度的网络阻抗自动测量系统。该系统以DSP为控制核心,配合直接数字频率合成器(DDS)、比较器、幅度检测芯片以及A/D转换芯片完成了对无源网络阻抗特性的测量和分析,实现网络阻抗模|Z|、阻抗角φ的自动测量、网络结构以及模块中元件类型和参数的准确计算和判断。测试结果表明该系统能自动测量被测网络阻抗模|Z|、阻抗角φ,且具有精度高的特点。  相似文献   

17.
<正> 细胞膜可以认为是生命的基石,担负着构筑细胞、输运离子,传递信息等功能。 随着传感技术的深入研究,人们对细胞膜的传感性能寄予越来越大的兴趣,细胞膜传感与以往的人工传感器不同,它是将外界量:离子的种类、浓度变成细胞膜的兴奋,向神经传递脉冲,从而实现了模-数转换,具有灵敏度  相似文献   

18.
<正> 一、概述电压比较器在模拟集成电路中属于非线性接口元件,它可用来将一个模拟量,按它的量值的大小转换成逻辑代码(即逻辑“0”或逻辑“1”)。这种转换功能,在工业自动化、仪表、仪器或是电子控制装置中有广  相似文献   

19.
<正> 用几块通用型的集成电路,可组成一个触发点可调的施密特触发器,它的触发点可在很宽的范围内进行独立的调节,可正(滞后)、负(超前)或零。如图1所示。图1的电路中,IC_1和IC_2分别由通用型运算放大器组成的两个电压比较器,比较器的阀电压分别由电位器W_1和W_2产生。FF_1和FF_2为两个正跳边响应的D 型触发器。当电压比较器IC_1的输入信号达到U_a 时——U_a 是IC_1的开关点  相似文献   

20.
文章介绍了温度湿度遥测系统的住处传输原理和有关设计,分析了PLC计数的可行性,讨论了电压/脉冲转换的方法。  相似文献   

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