相位检测电路主要由IC1(双电压比较器LM319)和IC2(双D触发器C013)组成,如图所示。该电路具有结构简单、精确度高及抗干扰能力强等优点,在低频0~30kHz范围内,检测精度优于0.1o 。电路输出信号既可直接与计算机接口相连,也可经过低通滤波器与数字电压表连接,从而构成十分理想的相位检测器。
关键字:相位检测 滤波器 比较器
引用地址:相位检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
全球首个用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器问市
TDK公司推出了全球首个5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基站等移动通信设备中RF收发器电路杂散信号。公司现在提供客户特定元件样品,且MMC系列已计划量产。 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9
[网络通信]
FPGA实现的FIR算法在汽车动态称重仪中的应用
引言 车辆在动态称重时,作用在平台上的力除真实轴重外,还有许多因素产生的干扰力,如:车速、车辆自身谐振、路面激励、轮胎驱动力等,给动态称重实现高精度测量造成很大困难。若在消除干扰的过程中采用模拟方法滤波,参数则不能过大,否则将产生过大的延迟导致不能实现实时处理,从而造成滤波后的信号仍然含有相当一部分的噪声。所以必须采用数字滤波消除干扰。 FIR滤波的原理及实现 本文采用FIR数字滤波,其原理如公式1所示。 Y(n)= (1) 其中h(k)为系统滤波参数,x(n)为采集的信号,Y(n)为滤波后的输出信号。 FIR滤波器的h(n)0≤n≤N-1 H(z)= (2) 在本文中N=17。由于h(n
[应用]
QORVO BAW滤波器将智能家居和企业应用的WI-FI有效范围扩大两倍
电子网消息,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,推出新型体声波(BAW)滤波器---带边滤波器885136和共存滤波器885128,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高Wi-Fi的有效范围和覆盖面积。在美国联邦通信委员会(FCC)允许的范围内,这些产品可使工业、科学和医疗(ISM)频带的功率达到最高水平,从而为消费者、组织和互联网服务供应商提供更多的容量和更高的服务质量。 新型带边和共存Wi-Fi滤波器采用Qorvo的BAW技术,可以解决多用户多输入/多输出 (MU-MIMO)系统严苛的散热难题,而不会牺牲谐波合规性和辐射性能。这对在分配的整个频谱上实现可靠的覆盖范围至关重要。同时,这些产品的尺寸也大幅减
[半导体设计/制造]
电压比较器在检测系统中的应用
1 引言 电压比较器是用来比较两个或两个以上模拟电平,并给出结果的功能部件 。它将一个输入模拟电压信号与设置的参考电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将跃变成相应的高电平或低电平,在模拟与数字信号转换等领域得到广泛的应用。 Multisim是较为优秀的电路仿真软件,它提供的虚拟仪器和分析方法不仅可以及时的看到电路的运行状态、测量电路的性能指标,而且设计和试验可以同步进行,能够完成各种类型的电路设计和试验 。本文基于Multisim10.1,用美国NS公司的LM339仿真和设计了三种比较器电路。 2 比较器的特点及分类 2.1 比较器的特点 由于比较器仅有两个不同的输出状态,即低电平或电源电压,具有
[模拟电子]
低压高增益三级放大比较器应用设计
比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。 比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。 1 比较器的设计 本文设计的 比较器 是一个高增益的三级比较
[电源管理]
CW431CS比较器应用线路
CW431CS比较器应用线路 图 6.4 为用CW431CS 构成的比较器,它巧妙地应用了Vref这个临界电压。当Vin Vref,VO V+;当Vin Vref VO=2.0V。
[模拟电子]
MSP430F149学习之路——比较器Comparaor_A
代码一: 1 #include msp430x14x.h 2 int flag = 0; 3 void int_clk() 4 { 5 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; 6 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; 7 do 8 { 9 IFG1 &= ~OFIFG; 10 for(int i=0;i 100;i++) 11 _NOP(); 12 }while((IFG1 & OFIFG)!=0); 13 IFG1 &= ~OFIFG; 14 } 15 16 void int_COMPARATORA() 17 { 18 P2SEL |= BIT3 + BIT4;
[单片机]
比较器的合理选择与应用
长期以来,比较器的应用一直受到运算放大器的冲击,直到目前随着比较器性能指标的不断改进,这一现状才得到改善,本文主要介绍新型比较器的性能及其典型应用。
比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号,当输入电压的差值增大或减小时,其输出保持恒定。因此,也可以将其当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入 差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。因此,比较器不能当作运算放大器使用
[应用]