对数放大器实实质上就是一种对数变换器,是指输出信号幅值与输入信号幅值呈对数函数关系的基本放大电路。
在电子测量技术领域之中,某些信号的电压具有比较宽的动态范围,例如在雷达、声纳等无线电接受系统中,接收机前端信号动态范围可以达到120dB甚至更高。
一般的线性放大器不能处理这样宽的动态范围,为了更加方便的测试和分析这些信号,在线代测量接收机的设计中,采用大动态范围对数放大器设计技术。
本文介绍了一种核心器件为AD8306的大动态范围对数放大器的设计,实现了90dB的动态范围,宽带频率,灵敏度高。
采用该方法实现的对数放大器动态范围大,电路简单易于实现,如果采用多片芯片级联还可以实现更大动态范围的对数放大器。
实际应用表明,本文给出的设计方法合理有效,具有很高的使用价值。
1
到靶能量和光斑分布参数是评价高能激光系统性能指标的重要参数,为准确测量中红外高能激光系统远场能量和功率密度的时空分布,采用热吸收和光电探测相结合的测量方法,研制了可用于大面积、长脉冲中红外高能激光测量的复合式光斑探测阵列。
探测阵列由石墨热吸收单元和PbSe光电探测器阵列、信号调理放大电路、数据采集单元和信号处理单元等几部分组成,有效测量面积为22cm×22cm,光斑测量空间分辨率为2.2cm,时间分辨率为20ms,能量测量不确定度小于10%,功率密度测量不确定度小于15%。
采用该系统,可实现高能量、大面积中红外高能激光光斑参数的综合测量。
2024/8/30 19:09:14 4.48MB 探测器 中红外激 探测阵列 光电量热
1
介绍了一种控制领域里FPGA设计的新方法。
通过将Matlab中的Simulink组件AlteraDSPBuilder应用于PID控制系统的开发,在算法级上将现在新的SoC开发软件引入到了控制系统的顶层设计中来。
这种应用以FPGA硬件本身的优点解决了传统分立元件电路缺点,同时加速了控制算法设计的顶层实现,从而大大提高将各种新型PID算法广泛应用于实际工业控制系统的可行性。
2024/8/30 18:17:42 781KB PID DSP
1
车尾灯控制电路是生活中常见的电路,在日常生活中有着广泛的应用。
本设计首先利用NE555定时器接成多谐振荡电路,实现产生0.5s-1HZ脉冲信号。
然后利用74LS74D触发器、74LS32或门和74LS04非门构成三进制计数器,由NE555定时器产生的脉冲信号作为D触发器的时钟信号,实现三进制计数器功能,接下来通过74LS138译码器与开关控制电路(四个开关与相应的与门、非门和与非门),实现汽车尾灯与汽车行驶状态的对应。
经测试,系统达到实验设计的要求,具有电路稳定、不易受外界干扰、耗费器材少、功能全面、容易实现四种不同的状态的优点。
2024/8/30 7:43:37 3.14MB 数字电路
1
MPC8309原理图和电路板图;经过大量生产使用;
可靠安全使用的
2024/8/29 15:14:44 7.83MB MPC8309 SCH PCB
1
 介绍了一种适用于矿用设备实验室综合测试系统的基于无线数据传输的温湿度检测仪,该系统以ATmega64L低功耗微处理器、SHT11温湿度传感器和nRF905为核心,其采用的数据传输方式与硬件电路设计有效地提高了实验室综合测试系统的可靠性,保证了矿用设备试验所需要的复杂的温湿度环境。
1
乐曲演奏硬件电路(轻轻听).rar
2024/8/29 6:05:28 5.02MB .
1
一、实验目的:1、掌握数字钟的设计方法;
2、熟悉集成电路的使用方法。
3.学会使用卡若图进行设计。
二、设计任务和要求:1、设计一个有“时”,“分”,“秒”,“年”,“月”,“日”,“星期”显示且有校时功能的万年历;
2、用中小规模集成电路组成电子钟;
3、画出框图和逻辑电路图,写出设计报告;
2024/8/29 3:26:47 492KB 万年历 实验报告
1
LabVIEW基本任务系列视频。
数字输入和输出是计算机技术的基础,数字I/O可以传递真或假或1和0。
数字输出常用以表示是否超过临界值或可为电路供电。
数字输入则用以触发信号的采集任务。
计数器可输出方波脉冲列,也可计算数字边沿。
该视频将通过NILabVIEW介绍数字与计数器I/O的概念。
2024/8/28 19:47:26 9.14MB 其它
1
使用Multisim11.0仿真了运算放大器的常见电路,包括加法,减法,积分和微分电路,并配有对应的实际实验波形!
2024/8/28 6:38:21 1.82MB 运算放大器,Multisim,仿真
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡