推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
单脉冲采样电路
图5.4-76是一单脉冲采样电路。它由N个相同的采样电路,一个模拟多路开关和控制电路组成。当输入的单脉冲电平达到某一阀值时使缓冲器输出启动计数器电路开始计数,计数器的输出送到译码器,其输出就产生相应的输出,作为采样信号,接通相应时刻的采样保持电路。这样在不同的时刻,输入的模拟信号就被在不同时刻的采样电路真实地保存下来。当该模拟信号消失后,可以再接通多路模拟开关重现单次出现的模拟信号。假如控制器是由一个4位二进制计数器和一个四线十六选一译码器组成。在FO时刻,计数器输出为0000,译码器的输出0端产生一个采样脉冲,则FO时刻时,计数器的输出为0001,译码器的1输出端产生采样脉冲,则F1时刻的模拟电压就保持在第二个LF398中...
[模拟电子]
毫米波末制导雷达频域高分辨测角技术研究
0 引 言 精确制导技术是精确制导武器的关键技术,其重点在于研究确保寻的武器在复杂战场环境中命中目标乃至命中目标要害部位的寻的末制导技术。随着导弹寻的精确制导技术的发展,当雷达寻的器接近目标时,目标角闪烁已成为微波/毫米波雷达寻的器跟踪误差的主要来源,特别是当跟踪大的扩展目标时,目标角闪烁已成为提高末制导雷达精度的主要障碍。因此,抑制角闪烁,提高末制导雷达的测角精度是末制导雷达的一项关键技术。 经典的抑制角闪烁常用的方法是根据不同的雷达体制和应用背景,在不同的空间、频率和极化方式上对目标的后向散射回波进行分集接收和滤波处理。近年来,随着宽带雷达的发展和应用,基于距离高分辨距离像的单脉冲测角技术在抑制角闪烁方面具有较大的潜力和
[测试测量]
Ka波段单脉冲平面和差网络和天线的研究
1 引言
从20世纪40年代后期开始,毫米波单脉冲雷达技术逐步得到发展和应用,尤其是在航空和导弹防御系统中,毫米波单脉冲雷达发挥着重要的作用。毫米波单脉冲天线馈电网络是毫米波雷达的关键技术之一。传统的和差网络由魔T构成,但结构过于庞大,不易实现平面化、集成化,并且成本较高。随着微带印刷技术的不断发展,微带结构的和差网络被广泛应用,但是毫米波波段的微带电路的损耗很大,并且功率承受能力较低。本文设计的Ka波段平面和差网络采用波导缝隙耦合结构,具有结构简单、成本低、损耗小、各端口幅度和相位一致性好等优点。
2 和差网络模型及工作原理
最早的缝隙耦合式波导和差器是由H.A.Bethe提出的,它的原理是:在两根平
[嵌入式]
数字单脉冲电源在电镀中的应用
引言:
随着社会生产力的发展和市场经济的日益繁荣,特别是我国加入世界贸易组织后,我国的电镀行业遇到更多的机遇与挑战。
电镀,即采用电化学的方法使金属离子还原为金属,并在金属或非金属制品表面形成符合要求的平滑、致密的金属覆盖层。电镀后的镀层性能在很大程度上取代了原先基体的性质,起到了装饰与防护的作用。随着科学技术与生产力的提高,电镀工艺已经在各个领域发挥着不可替代的作用。
电流通过镀槽是电镀的必要条件,镀件上的金属镀层就是在电流流过电镀槽时所产生电化学反应而形成的。
根据电镀的基本原理,改进电镀质量有两个方法:调整电镀溶液;改进电镀电源。现实中人们广泛采用改进电镀电源的方法来提高电镀的性能。
[单片机]
单脉冲发生器
单脉冲发生器
[模拟电子]