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从微弱光信号检测电路的设计方案入手,论述了光电检测电路的基本工作原理,给出了采用AD795KN为前置放大器来设计放大电路、有源滤波电路以及主放大电路.最终设计低噪声光电检测电路的一般原则。实验表明,基于本设计的检测电路可以有效测量微弱光信号,适用于一般光信号和微弱光信号的检测需要。 相似文献
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本文主要介绍了输出监测板中天线驻波比检测电路、电流过大检测电路、入反射功率检测电路的电路分析与调试步骤,为发射机日常维护提供参考. 相似文献
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弄懂电路原理 MF50D型指针式万用表的电路如图1所示、它由公共显示表头、保护电路、转换装置、直流电流检测电路、直流电压检测电路、交流电压检测电路、电阻检测电路和晶体三极管hFE测量电路等部分组成。 相似文献
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噪声性能是限制光电检测电路探测能力的重要因素,针对这个问题,设计了基于光电二极管反偏的光电检测电路并分析其电路噪声,分析噪声时,创新性地从光电检测电路结构出发,将整个电路等效为光电二极管、晶体三极管、运算放大器三个级联模块,详尽分析了每个模块的噪声来源及其相关因素,计算每个模块的输出噪声,最终得出整个电路的输出噪声电压模型。根据输出噪声电压模型,确定了电路的各项参数,预估电路的输出噪声电压,最后,搭建实际电路,测量电路的噪声性能,验证了输出噪声电压模型的准确性,实现低噪声光电检测电路的设计。 相似文献
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门限检测电路是对整机系统及其重要单元电路进行故障自动检测和处理的关键部件。本文在对门限检测电路工作原理进行了简单分析的基础上,提出了门限检测电路的一些设计要点,按照这些设计要点,讨论了对复杂多变的射频、微波信号进行处理的基本原则,详细分析了影响检波器检波效率的各种原因,阐述了在当前高频、微波通讯系统中获得广泛应用的门限检测电路的实用化设计方法。 相似文献
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针对窄脉冲激光时域/频域特性,对窄脉冲激光电路设计进行了详细的分析,包括探测器光敏面面元尺寸分析,以及取样电阻、反馈电容对信号带宽和信号完整性的影响等。为了提高探测系统的信噪比、稳定性等要素,对两种典型的光电接口电路进行了理论分析和软件仿真,得到不同的探测器结电容、取样电阻、反馈电容等参数对窄脉冲激光探测电路光电接口带宽、输出信号幅值、脉宽等响应特性的影响。根据不同种类的探测器及脉冲激光探测信号的频率特性,选取不同的偏置与放大电路,可以使前置光电接口电路的性能达到最佳。 相似文献
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介绍一种基于PC104及FPGA(现场可编程门阵列)的多功能脉冲接口卡的设计和实现.该接口卡的设计符合PC104总线标准,并采用FPCA作为核心器件,简化了硬件电路,除了少数接口器件外,大部分逻辑均在FPGA内部实现,性能稳定、抗干扰能力强.其主要功能是输出高精度的脉冲,对正交编码脉冲信号进行检测. 相似文献
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针对高频脉冲信号的采集,本文提出了一种可满足单片机自带A/D采样高频脉冲信号的检波电路。该电路是基于AD8310芯片的检波电路设计,经过多级检波,将脉冲信号频率降低,从而达到降低采样成本的目的。 相似文献
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基于软件编码的中速红外技术在FTU中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
设计一种用于FTU和主机之间的红外调试接口,通过对比分析常用红外技术和FTU维护接口的特点,提出利用中速红外收发器实现的接口方案。系统由主机侧控制软件、红外适配器和FTU红外接口软件组成,给出基于软件差分编码解码和硬件脉宽检测的抗干扰传输方法及硬件电路实现,最后阐述了红外数据传输帧格式和帧同步的方法及户外设计注意事项。系统VHDL和C语言完成设计,测试和现场运行表明系统的设计目标完全达到性能可靠。 相似文献
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脉冲激光探测电路的设计是激光应用领域的重要内容,根据脉冲激光信号的特点,从探测能力、响应时间、稳定性三方面对脉冲激光探测电路的设计进行研究,重点论述了光电探测系统组成的三个重要组成部分:光电探测器、光电转换电路和探测器偏置电路。深入分析了光电探测器的选型、利用电阻进行光电转换电路的特性以及利用跨导放大器进行光电转换电路的特性,对于激光探测系统的设计有一定参考价值。 相似文献
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设计了一款两级峰值检测电路,实现对上升沿为3 ns、脉宽为5 ns、下降沿为3 ns、重频为10 kHz的脉冲信号的峰值检测与保持,利用STM32单片机的模数转换器完成电压信号采集。给出以APD为光电探测器件的地面探测器系统的基本结构框图,利用探测器系统中的放大电路模块使接收激光脉冲宽度从1 ns展宽至5 ns,搭配峰值检测电路模块实现窄脉宽、高重频激光信号的检测与数据记录。利用信号源完成峰值检测电路部分的功能测试,使用重频为1 kHz、脉宽约为1 ns的激光器完成探测器系统整体的功能测试,实验证明此系统可以较好地检测并记录该激光信号的峰值。 相似文献
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《Solid-State Circuits, IEEE Journal of》1983,18(6):678-684
A CMOS subscriber line interface circuit (SLIC) that has an automatic balancing hybrid facility is presented. Some of the key system aspects of line interface circuits, such as the relation between zero-loss switching and an automatic balancing hybrid circuit, power dissipation in the line circuit, and foreign voltage protection are described first. Next, details of the SLIC LSI, which comprises a dial pulse detecting circuit and and automatic balancing hybrid circuit, are described. The LSI is implemented with CMOS switched capacitor technology and is mounted on a 20-in DIL. 相似文献