图1中的电路产生一个输出电压,你可以测量这个电压,来确定两条正弦波是否为正交关系。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输入存在非90°相位差,则电路输出一个直流电压。该电压与两个输入信号非正交的度数成比例。相位角小于90°时,电压极性为正,相位角大于90°时,电压极性为负。
图1 用电路中的双向开关可以确定两条正弦波是否正交。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输出电压为正或为负,则输入波非正交。
图2中的信号A和信号B正交。当信号A加在φ1输入端时,双向CMOS开关在正半周期开启,而在负半周期关闭。如果信号B同时加在φ2输入端,管脚2出现一个与信号C类似的输出。需注意,地线上方和下方面积相等。图1中的R5C1是积分网络,产生的网压降为0V。
如果相位角大于90°,当地线上方的面积大于地线下方的面积时,输出电压为正(D)。如果相位角小于90°,则输出电压为负(E)。如果4016在非0电压时触发,则检测器的精度不会改变。
图2当φ1和φ2为正交时,管脚2的输出(C)证明地线上方和下方面积相等,使得管脚2处的集成输出电压为0V。如果正弦波非正交,则集成的输出电压为正(D)或为负(E)。
R3、D1和D2为集成电路提供输入保护。R4/R5/C1积分器的性能取决于输入信号的频率和管脚1处的网络阻抗。如果 R1 取值8.2kΩ,R2取值2.2kΩ,R4、R5和C1分别取值8.2Ω 、4.7kΩ和3.2μF,则频率为25 kHz时积分器有良好性能。这些值适合于φ2输入端上的24V p-p摆幅。VDD和VSS的取值必须足够大,才能适应4016的输入摆幅。例如,一个±3V的输入摆幅要求 VDD取值为5V,VSS取值为-5V。
关键字:工程师 正交检测 简单电路
编辑:神话 引用地址:工程师经验分享:正交检测的简单电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
报道称中国在韩国招聘工程师,以应对美国的芯片制裁
根据BusinessKorea报道,中国半导体企业正在韩国招聘工程师,以加强本国半导体供应链,来应对美国的制裁。 一家韩国猎头公司正在为一家中国公司物色半导体蚀刻专家,招聘广告上说,招聘硕士以上学历的工程师,曾在蚀刻或等离子注入等领域担任科长。刻蚀是在半导体电路上绘制图案的过程,随着半导体生产工艺最近被小型化到纳米级,它的重要性与日俱增。等离子注入是指在半导体表面镀上一层薄薄的薄膜,除了蚀刻外,还用于沉积、离子注入和清洗过程。 在另一家招聘网站上,招聘10名nano DDR4 DRAM设计师,该招聘明确表示:“我们将给予前三星电子和SK Hynix的前工程师优待。”广告还列出了特殊的工作条件,如最高工资,良好的住房和为工人
[半导体设计/制造]
工程师分享的单片机学习步骤
有了单片机学习板之后你就要多练习,把学习板和电脑连好,打开调试软件坐在电脑前,先学会怎么用调试软件,然后从最简单的流水灯实验做起,等你能让那八个流水灯按照你的意愿随意流动时你已经入门了,你会发现单片机是多么迷人的东西啊,太好玩了,这不是在学习知识,而是在玩,当你编写的程序按你的意愿实现时你比做什么事都开心,你会上瘾的,真的。做电子类的人真的会上瘾。然后让数码管亮起来,这两项会了后,你已经不能自拔了,你已经开始考虑你这辈子要走哪一行了。就是要这样练习,在写程序的时候你肯定会遇到很多问题,而这时你再去翻书找,或是问别人,当得到解答后你会记住一辈子的,知识必须用于现实生活中,解决实际问题,这样才能发挥它的作用。另外我再说说用汇编和C语
[单片机]
DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:了解功率级寄生效应
DC/DC 转换器中半导体器件的高频开关特性是主要的传导和辐射发射源。本文章系列 的第 2 部分回顾了 DC/DC 转换器的差模 (DM) 和共模 (CM) 传导噪声干扰。在电磁干扰 (EMI) 测试期间,如果将总噪声测量结果细分为 DM 和 CM 噪声分量,可以确定 DM 和 CM 两种噪声各自所占的比例,从而简化 EMI 滤波器的设计流程。高频下的传导发射主要由 CM 噪声产生,该噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。 在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将影响降至最低并减少总体 EMI 信号。一
[电源管理]
华为将在印度投1亿美元 大幅增加软件工程师
北京时间7月4日消息,据国外媒体报道,华为将在印度投资1亿美元,扩建位于印度班加罗尔的最大海外研发中心。不过,华为进入印度电信市场的计划因尚未获得印度政府的批准而推迟,该公司对此十分关注。
华为设在印度的研发公司HTIPL的首席运营长乔治·黄(George Huang)表示,该公司计划未来三年内将软件工程师人数由目前的1200人增至2000人。他同时称,华为将在印度投资1亿美元,主要用于扩大研发业务的规模。这笔投资的一半将用于在Whitefield修建占地100万平方英尺的软件园区,目前华为已经在当地购入20英亩的土地。
乔治·黄承认,华为此前提交的在印度修建电信设备工厂,以及获得贸易牌照的申请还没有获得印
[焦点新闻]
电子工程师结合创造性与习惯
电子工程师结合创造性与习惯
人们可能会对电子产品的开发与设计方法坚持某种不变的观念,甚至对解决不同问题所采用的器件这样的小事都有某种思维定势,这是可以理解的。
我认识到,对于电子设计人员来说,“熟悉招致轻视”这样的说法并不适用于他们。甚至那些我所认识的最有创造力的工程师也一样,他们中的一些人也有其最喜欢的做事方式。比方说,就 8 位微处理器而言,我本人就特别喜欢 8051 系列指令集,而我的许多同事更喜欢 6800。还有,我喜欢使用计数器和比较器配合执行脉冲宽度调制( PWM),而其他人则喜欢只采用计数器,甚至还采用模拟比较器和斜坡发生器(就像当年一样)。
您可能会说,这种情况归根结底是爱好的原因,确
[模拟电子]
神级DIY:工程师自制延时摄影系统带来全新商机
在TI,我们欢迎那些在业余时间享受发明与创新的创客和爱好者。在德州仪器持续推出的 神级DIY 系列博客中,我们将为大家分享他们通过TI的技术所创造的奇妙发明。
摘要:延时摄影是以一种较低的帧率拍下图像或者视频,然后用正常或者较快的速率播放画面的摄影技术。通常,在手持相机的情况下,一般没有人能对准相同的位置,而如果没有三脚架的帮助,组合的影像不但摇晃,更会出现上下左右跳动的情况。德州仪器的工程师Thorsten Lorenzen利用电子技术解决了这些难题,并且带来了全新的市场商机。
Thorsten Lorenzen正在利用他在DIY方面的知识与技巧创造奇迹。
而这一切都是在他住所旁的工作室中通过
[手机便携]
工程师该如何获得射频仪器的最大功效
概览
现代 放大器射频仪器 具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。
获得可靠的 射频测量
射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。
理解专业术语
例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中
[电源管理]
富昌电子将举办“卓越工程师大学”,加速Demand Creation创新引擎
中国上海–2023年10月11日–全球知名的电子元器件分销商 富昌电子 荣幸地宣布即将在中国上海举办卓越工程师大学(Advanced Engineer University),以进一步提升其在需求创造(Demand Creation)等方面的综合创新能力。 在全球电子制造市场竞争日益加剧的背景之下,富昌电子一直致力于加速提升Demand Creation的实力。作为富昌电子全球性的年度盛会,“卓越工程师大学”就是一项以Demand Creation为中心,全面的培训计划,为公司卓越工程师团队提供全新的产品技术培训,以满足不断增长的客户设计需求和行业创新应用挑战。 该活动将于2023年10月16日正式启动。 活动包括一系列主
[半导体设计/制造]