tag 标签: 漂移

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    比较器是一种得到广泛使用的电路元件。在许多情况下,如方脉冲整形电路中,电压比较的精度不是很关键,电压值可以在几百毫伏范围内变化而不影响电路性能。然而,也有许多应用要求非常精确的比较电压,而且这些电压要求具有很小的漂移,不会与迟滞电路发生交互影响。比较器是一种得到广泛使用的电路元件。在许多情况下,如方脉冲整形电路中,电压比较的精度不是很关键,电压值可以在几百毫伏范围内变化而不影响电路性能。然而,也有许多应用要求非常精确的比较电压,而且这些电压要求具有很小的漂移,不会与迟滞电路发生交互影响。本文讨论了将普通比较器应用于精密电压检测时遇到的问题,并介绍了一款新的能够克服这些问题的精密比较器。普通比较器比较器是一种高增益放大器,可以放大输入端很小的差分信号,并驱动输出端切换到两个输出状态中的一个。图1是基本的比较器电路,可以用在反相或同相配置中。输入信号与门限电压VTH进行比较,输出端根据输入信号是小于还是大于VTH而改变其状态。图1B和1D给出了比较器电路的转换函数。同相比较器被定义为在输入信号大于门限电压时输出为正的比较器,而反相比较器被定义为输入信号大于门限电压时输出为负的比较器。[pic]图1:同相与反相比较器的转换函数。比较器的增益决定了将输出驱动到高或低输出状态所要求的差分输入电压。例如,如果比较器的增益为80dB,即10,000倍,并且供电电压为5V,那么把输出驱动为高或低状态所需的输入差分电压只需0.5mV。这种情况下,很容易因为信号上或比较电压VTH上的噪声而在比较器输出端产生多次状态变化的问题。图2中的示波器图形,显示了一个有较小噪声的输入信号、以及它对图1C所示的反相比较器输出状态的影响。在图2中,绿色线条代表的是输入信号VS,蓝色线条代表的是门限电压VTH,而黄色线条代表的是比较器的输出VO。图2所示的比较器输出信号下降沿的波动可以利用正反馈消除,因为正反馈可以用来增加比较器的滞后效应。图3给出了图1所示比……
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    比较器是一种比较常用的器件,学习其基本知识对电路的设计非常有用比较器是一种得到广泛使用的电路元件。在许多情况下,如方脉冲整形电路中,电压比较的精度不是很关键,电压值可以在几百毫伏范围内变化而不影响电路性能。然而,也有许多应用要求非常精确的比较电压,而且这些电压要求具有很小的漂移,不会与迟滞电路发生交互影响。本文讨论了将普通比较器应用于精密电压检测时遇到的问题,并介绍了一款新的能够克服这些问题的精密比较器。普通比较器比较器是一种高增益放大器,可以放大输入端很小的差分信号,并驱动输出端切换到两个输出状态中的一个。图1是基本的比较器电路,可以用在反相或同相配置中。输入信号与门限电压VTH进行比较,输出端根据输入信号是小于还是大于VTH而改变其状态。图1B和1D给出了比较器电路的转换函数。同相比较器被定义为在输入信号大于门限电压时输出为正的比较器,而反相比较器被定义为输入信号大于门限电压时输出为负的比较器。[pic]图1:同相与反相比较器的转换函数。比较器的增益决定了将输出驱动到高或低输出状态所要求的差分输入电压。例如,如果比较器的增益为80dB,即10,000倍,并且供电电压为5V,那么把输出驱动为高或低状态所需的输入差分电压只需0.5mV。这种情况下,很容易因为信号上或比较电压VTH上的噪声而在比较器输出端产生多次状态变化的问题。图2中的示波器图形,显示了一个有较小噪声的输入信号、以及它对图1C所示的反相比较器输出状态的影响。在图2中,绿色线条代表的是输入信号VS,蓝色线条代表的是门限电压VTH,而黄色线条代表的是比较器的输出VO。图2所示的比较器输出信号下降沿的波动可以利用正反馈消除,因为正反馈可以用来增加比较器的滞后效应。图3给出了图1所示比……
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    提出了一种基于FPGA的时钟跟踪环路的设计方案,该方案简化了时钟跟踪环路的结构,降低了时钟调整电路的复杂度.实际电路测试结果表明,该方案能够使接收机时钟快速准确地跟踪发射机时钟的变化,且时钟抖动小、稳准度高、工作稳定可靠.……
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    PN结的形成……
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    摘要:许多工程师会在设计中遇到一些很微妙的问题:ADC的规格常常低于系统要求的指标。本文介绍了如何根据系统需求合理选择ADC,列举了ADC测量中可能遇到的各种误差源。ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响Jul20,2009摘要:许多工程师会在设计中遇到一些很微妙的问题:ADC的规格常常低于系统要求的指标。本文介绍了如何根据系统需求合理选择ADC,列举了ADC测量中可能遇到的各种误差源。采用12位分辨率的模数转换器(ADC)未必意味着你的系统将具有12位的精度。很多时候,令工程师们吃惊和不解的是:数据采集系统所表现出的性能往往远低于期望值。如果这个问题直到样机运行时才被发现,只好慌慌张张地改用更高性能的ADC,大量的时间被花费在重新更改设计上,同时,试投产的日程在迅速临近。问题出在哪里?最初的分析中有那些因素发生了改变?对于ADC的性能指标有一个深入的了解,将有助于发现一些经常导致性能指标不尽人意的细节所在。对于ADC指标的理解还有助于为你的设计选择正确的ADC。我们从建立整个系统的性能需求入手,系统中的每个元器件都有相应的误差,我们的目标是将整体误差限定在一定的范围内。ADC是信号通道的关键部件,必须谨慎选择适当的器件。在我们开始评估整体性能之前,假设ADC的转换效率、接口、供电电源、功耗、输入范围以及通道数均满足系统要求。ADC的精度与几项关键规格有关,其中包括:积分非线性(INL)、失调和增益误差、电压基准的精度、温度效应、交流特性等。最好从直流特性入手评估ADC的性能,因为ADC的交流参数测试存在多种非标准方法,基于直流特性比较容易对两个IC进行比较。直流特性通常比交流特性更能反映器件的问题。系统要求确定系统整体误差的常见方法有两种:均方根和(RSS)、最差工作条件下的测试。采用RSS时,对每项误差取平均,然后求和并计算开方值。RSS误差由下式计算:……
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    高频头本振频率的漂移对接收数字信号的影响维普资讯http://www.cqvip.com《中国有线电视>>2oo4(06)CHINACABLETELEVISION③・维护与维修・高频头本振频率的漂移对接收数字信号的影响口卢书礼(安广网络泗县分公司,安徽泗县234300)2003年10月28日,中央卫星传输中心通知:中央电视台3、5、6、8、新闻等加密频道节目所在的“亚洲也无效。再观察另一座天线接收“亚太1A”卫星12A转发器信号正常。于是决定更换高频头,用一只同型号的高频头换上,调整角度,“亚太1A”卫星12A转发器上的数字信号跃然眼前,问题得到解决。安装调试结束后分析原因,原来,东芝c4模拟卫星接收机在接收云南、贵州、四川卫视等节目时,接收1A”卫星c波段12B转发器由于受地面干扰严重,从11月1日开始利用同一卫星c波段12A转发器下传中央台节目,两转发器并行下传至12月1日后,12B转发器停止下传。接到通知后,技术部的几位同志便带着机器上了楼顶,1个多小时过去了,却接收不到机面板上并不显示接收频率,虽然能清楚地收到模拟信号,但实际在接收机上应显示的频率已明显偏离标准频率。由于高频头振频率……