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信號調理 文章 進入信號調理技術社區

解析差分電路原理,輸出電壓為什么要偏移?

  • 差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應用。差分電路的電路構型上圖是差分電路。目標處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓的采集處理等。差分同相/反相分壓電阻:為了得到適合運放處理的電壓,需要將高壓信號進行分壓處理,如圖1中V1與V2兩端的電壓經過分壓處理,最終得到適合運放處理的電壓Vin+與Vin-。差分放大電路反饋,對于運算放大電路來說,運放工作在線性區,所以這里一定是負反饋,沒有反饋(開環)或者是正反饋,那是比較器電路而不是
  • 關鍵字: 差分運放電路  信號調理  模擬電路  

分析一個電磁兼容,無非從這幾個方面入手

  • 如何分析一個電磁兼容的問題?分析一個電磁兼容的問題需要從三個方面入手:騷擾源敏感源耦合路徑找到這三個因素后,再決定去掉哪一個。只要去掉一個,電磁兼容的問題就解決了。例如,當騷擾源是雷電,敏感源是電子線路時,我們能做的就是消除耦合路徑(因為沒法去掉騷擾源,我們沒法讓自然界不產生雷電吧)。耦合路徑分為傳導耦合路徑和空間耦合路徑。最容易判斷的是電磁騷擾的敏感源,實際上大部分的電磁兼容的問題都是先從發現干擾的現象起因的,因此,最先關注的應該是敏感源。比較容易判斷的是電磁騷擾源,我們通過實驗和分析,可以確定導致電磁
  • 關鍵字: 電磁兼容  信號調理  測試測量  

秒懂濾波

  • 前言生活中有各種頻率的信號,如果像漏篩一樣過濾不必要的,保留需要的,在電子學中稱為濾波為什么要濾波?比如如果要錄制聲音的時候,聲音往往是伴隨著噪音的,如何能去除噪音呢?這時候就需要有濾波器來濾除不必要的噪音如何濾波?根據電容有隔直通交的特性,便可搭建一個濾波電路高通濾波器(只有頻率高的信號才能通過)這里提到了增益(輸出和輸入之比)假如增益為70%,輸入為 10V的交流電,輸出就是 7V的交流電如圖所示,為增益的幅頻特性可以看出,頻率越低,增益就越小,反之亦然當增益為1時,輸入等于輸出容抗的計算公式如下顯然
  • 關鍵字: 濾波  信號調理  

為什么上升沿變緩 則輻射變小

  • 方波的四種形式,但我們經常遇見的是左上角和右下角的兩種形式,如圖14.4所示。圖 14.4 四種方波波形我們就以右下角為例來分析方波函數,我們可以把積分周期從0~T,移動到-T/2~T/2,因為函數式周期信號,所以兩個區間積分的結果一致。我們根據傅里葉級數系數公式:當n為偶函數時,cosnπ=1,則bn=0,當n為奇函數時,cosnπ=0,bn=2A/nπ任何周期性的信號都可以用無數個正弦函數之和來表示,每個正弦函數分量的頻率是基頻f0=1/T的倍數。通常,噪聲也是隨著電路的運轉而周期性地存在,因此需要對
  • 關鍵字: 信號調理  模擬技術  

RTD傳感器信號調理電路簡介

  • 了解用于RTD應用的不同信號調理電路的基礎知識,包括分壓器、惠斯通電橋電路和ΔΣ轉換器。在本系列的前幾篇文章中,我們討論了電阻溫度檢測器(RTD)的基本原理以及它們的響應特征。本文將討論RTD應用中不同信號調理電路的基礎知識。使用分壓器進行RTD測量可以使用簡單的電阻分壓器將RTD電阻的變化轉換為電壓信號。圖1顯示了鉑RTD的典型電路圖。圖中的Pt1000表示鉑RTD,在0℃時的標稱電阻為1000Ω。鉑電阻溫度檢測器(RTD)的電路圖示例。 圖1. 鉑電阻溫度檢測器電路圖示例。與大多數電阻式傳感
  • 關鍵字: RTD傳感器,信號調理  

案例 | 一個傳導、輻射超標整改過程分析

  • 這是一款輸入寬電壓120-277V 60Hz,輸出48V,273mA的電源,采用Buck拓撲結構。注:在最初的設計中,預留電感L1、L2,CBB電容C1、C2作為傳導測試元件,預留磁珠FB1、陶瓷貼片電容C9、貼片電阻R14、R15作為輻射測試元件;傳導測試:1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,120V電壓輸入,L線傳導圖像:277V電壓輸入,L線傳導圖像:結果:輸入277V,將近150K的頻率讀點后余量少于3db整改辦法:將C2加大到0.22uf,再次測試圖像如下:結果:
  • 關鍵字: 電路設計  信號調理  

信號完整性 vs 電源完整性,先要保證哪一個??

  • 有網友質疑大家普遍對信號完整性很重視,但對于電源完整性的重視好像不夠,主要是因為,對于低頻應用,開關電源的設計更多靠的是經驗,或者功能級仿真來輔助即可,電源完整性分析好像幫不上大忙,而對于50M -100M以內的中低頻應用,開關電源中電容的設計,經驗法則在大多數情況下也是夠用的,甚至一些芯片公司提供的Excel表格型工具也能搞定這個頻段的問題,而對于100M以上的應用,基本就是IC的事情了,和板級沒太大關系了,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,純粹做板級的仿真意義
  • 關鍵字: 電源管理  信號調理  

基于STM32的三余度智能壓力傳感器設計

  • 三余度智能壓力傳感器是采取了三路冗余設計的壓力傳感器,與傳統壓力傳感器相比,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計方案,并列舉了完整的軟硬件設計細節。
  • 關鍵字: STM32  三余度  濺射薄膜  信號調理  壓力傳感器  STM32F103  202203  

基于PGA900的薄膜微壓傳感器研究

  • 本文基于濺射薄膜技術研制微壓傳感器,充分發揮濺射薄膜技術優勢,通過改進芯體結構解決了輸出靈敏度低的難題。使用PGA900信號調理器對薄膜微壓傳感器進行信號調理,通過內置算法實現傳感器溫度補償和性能優化。經過試驗驗證,傳感器的性能穩定、輸出特性良好,達到了同類產品的較高水平。
  • 關鍵字: PGA900  微壓傳感器  濺射薄膜  信號調理  202201  

SMD小體積,有源高精度輸入型信號調理模塊TE-T系列

  • 一、產品簡介:?4~20mA或0-5V等模擬信號在工業領域應用廣泛,為更好地將此類信號進行傳輸,我們建議采用電磁隔離進行轉換。模塊化設計、SMD小體積表貼封裝讓整機更可靠,批量生產更高效。金升陽推出TE-T系列,基于它激方案,應用于輸入型信號調理,能精準將微信號隔離轉換。????當前,電子產品設計主張自主IC化,金升陽充分復用電源技術優勢,將電源IC應用于TE-T系列,同時將變壓器預封裝,進一步提高產品集成度和可靠性。現推出5V供電產品,更多輸入電壓產品敬
  • 關鍵字: 信號調理  電源  

基于ADuC7061的高精度PLC模擬前端設計

  • 摘要:針對于工業PLC模擬信號的采集和輸出,本文提出了一種基于ADuC7061的高精度模擬前端設計方案。該系統支持雙通道的PLC模擬信號輸入并提供一路PLC標準電流輸出。該系統在-10~70范圍內達到0.2%的電壓測量精度和
  • 關鍵字: ADuC7061  模擬前端  信號調理  電流源  高精度  

MSP430的低功耗人體生理參數綜合測量儀

  • 引言當今社會人們越來越關注醫療衛生和保健,敬老院、學校、部隊等集體單位體檢時,身高、體重、心率、肺活量等基本生理參數的測量大多是分開進行或部
  • 關鍵字: 傳感器  MSP430  低功耗  信號調理  

基于FPGA實現多路模擬信號自適應采集系統的設計

  • 目前,在PCM/FM遙測體系中模擬信號采集普遍采用8位量化,全部模擬信號均歸一化到O~5 V范圍內,隨著需要采集的模擬信號的類型多樣化,勢必增加信號調理電路的多樣性,不利于系統的簡化和模塊化。在量化位數一定的系統中,被衰減處理的信號中實際量化誤差等于N倍(N是信號被衰減的倍數)的最小量化誤差,因此合理的信號調理電路和A/D取值是保證量化精度的關鍵。本文提供的方式有效地解決了這個問題,既簡化了前端信號調理電路的復雜度,又充分利用了A/D轉換器的輸入電壓動態范圍和量化位數優勢,實現了對多路模擬信號的自適應采集
  • 關鍵字: 數據采集  信號調理  FPGA  

8通道并行數據采集PCI模塊的設計(圖)

  • 數據采集是自動測試系統的主要功能之一,而在一些應用領域,比如超聲、醫療電子中,信號的頻率范圍不同會要求采樣率的不同。有時,為了配合信號處理算法,甚至要求采樣率在一定范圍內隨意設定。而且,這些應用通常要求多個通道并行采集,甚至是差分單端方式可選擇的輸入。針對這些要求,我們提出了一種最多可達12通道的同步并行多通道數據采集方案。該方案能實現的最高采樣率為10MS/s,存儲深度2×32M×16bit(2個SDRAM),垂直分辨率14bit,可編程增益為1、2、5、10、100五個等級。
  • 關鍵字: PCI  數據采集  信號調理  

氣體檢測傳感器及提供相應的信號調理器件

  • 前言:目前,工業生產安全,環境污染等問題倍受關注。所發生的事故中,有一類是由于有毒、易燃、易爆氣體的泄漏所造成。因此,對于此類氣體的檢測,預警及其防范有其重要意義。越來越多的企業致力于有毒/有害氣體的
  • 關鍵字: 氣體檢測    傳感器    信號調理  
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信號調理介紹

信號調理將您的數據采集設備轉換成一套完整的數據采集系統,這是通過幫助您直接連接到廣泛的傳感器和信號類型(從熱電偶到高電壓信號)來實現的。關鍵的信號調理技術可以將數據采集系統的總體性能和精度提高10倍。   信號調理簡單的說就是將待測信號通過放大、濾波等操作轉換成采集設備能夠識別的標準信號。是指利用內部的電路(如濾波器、轉換器、放大器等…)來改變輸入的訊號類型并輸出之。因為工業信號有些是高壓,過 [ 查看詳細 ]

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