推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
PIC单片机模拟开关程序
程序介绍:简单的按键按下,相应的灯亮,按键弹起,灯灭。只有一个按键哦,相应的也只是一个灯亮。
#define MX_PIC
//Defines for microcontroller
#define P16F690
#define MX_EE
#define MX_EE_SIZE 256
#define MX_SPI
#define MX_SPI_BCB
#define MX_SPI_SDI 4
#define MX_SPI_SDO 7
#define MX_SPI_SCK 6
#define MX_UART
#define MX_UART_B
#define MX
[单片机]
构建属于你自己的差动放大器——有时 1% 电阻就已经足够了
作者:TI专家 Bruce Trump 通过上一篇文章,我们知道,集成差动放大器的高精确匹配的电阻器对于获得需共模抑制至关重要。 然而,在一种相对常见的情况下,1% 电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器。当我们在负载“低侧”的情况下使用一个分流器进行电流测量时,共模电压常常非常小。您可能会忍不住想要使用一个标准的非反相放大器来测量该分流器的电压,因为分流器电压为接地参考。但是,仍然可能会有较小的杂散接地电阻压降。您可能需要一种差动测量方法对该电压进行开尔文检测,从而实现分流器的四线连接。 由于杂散或者寄生电阻的压降都很小,因此使用中等共模抑制比的差动放大器便已完全足够。正如我们在上周的文章中所讨论的那
[电源管理]
最大限度地减少总谐波失真贡献的模拟开关在音
Analog switches are commonly used in audio systems to switch low-level inputs or adjust audio filter characteristics. Selecting the proper analog switch can help optimize the total harmonic distortion (THD) of a system within the designer's cost budget.
Analog switches are commonly used in
[模拟电子]
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路
采用切换差动放大器输入信号的方法也可构成全波整流式同步检波电路,其基本工作原理与“低频小漂移极性转换式同频检波电路”类似,它用参数不正规的差动放大器接收双向切换 模拟 开关 的输出信号。
该电路的输出直流稳定度很高,由于采用了模拟开关,可在数十千赫频率下作为低频锁相放大器的同步检波电路使用。
电路工作原理
为了以输入信号基准进行调整切换而采用了AD7512,信号被倒相。开关转向下时,反相输入接地,尽管A1的放大倍数为2,但输入信号被R2、R5分压为1/2,实际放大量A=1。无论开关处于那种状态,A1的输入 电阻 不变,均为15K,有时为了降低尖峰噪声,分别在R4、R5上并联数十微微法的 电容 。低通滤波器
[电源管理]
Vishay发布采用新工艺高性能CMOS模拟开关
器件导通电阻低至1.5Ω,具有11pF的CS(OFF)的低寄生电容、100ns的开关时间和0.033μW的功耗
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 11 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有1.5Ω低导通电阻的新款±15V精密单片4路单刀单掷(SPST)CMOS模拟开关--- Vishay Siliconix DG1411、DG1412和DG1413。今天推出的器件采用新的模拟工艺,导通电阻只有1.5Ω。与前一代产品和在相同占位内具有近似导通电阻的竞争模拟开关相比,这些器件在关闭状态下的源极寄生电容要低50%,电荷注入最多低80%。
[电源管理]
深入了解差动放大器
简介 经典的四电阻差动放大器(Differential amplifier,差分放大器)似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。 大学里的电子学课程说明了理想运算放大器的应用,包括反相和同相放大器,然后将它们进行组合,构建差动放大器。图1所示的经典四电阻差动放大器非常有用,教科书和讲座40多年来一直在介绍该器件。 图1.经典差动放大器 该放大器的传递函数为: 若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为: 这种简化可以在教科书中看到,但现实中无法这样做,因为电阻永远不可能完全相等。此外
[电源管理]
同步检波器助力精密低电平测量
同步检波器可提取淹没在噪底内的小信号,用于进行各种物理量测量,例如极小的电阻、明亮背景下的光吸收或反射量,或者存在于高噪声电平下的应变。
在很多系统中,随着频率趋近于零,噪声会不断增加。例如,运算放大器具有1/f噪声,而光学测量易受因环境光条件变化而产生的噪声影响。在远离低频噪声处进行的测量可提高信噪比,从而可检测到较弱信号。例如,将光源调制到几千赫兹有助于测量原本会淹没在噪底内的反射光。图1显示了调制技术如何恢复原本低于噪底的信号。
图1.通过调制使信号远离噪声源
调制激励信号的方法有多种。最简单的方法是重复打开、关闭。在驱动LED、为应变计电桥供电的电压源和其他类型激励时,这种方法很有效。而对
[测试测量]
东模拟开关型史密特触发器
引言
史密特触发器通常由比较器加正反馈电阻构成,或是制作成专门的集成电路,主要用于信号波形的整形和电压电平的监视,是应用极为广泛的基本电路。模拟开关也是数字电路的重要组成部分,它主要用作电子开关,但采用不同的接线方式,划是和其它器件作不同组合,都可以实现不同的功能。下面就介绍用它实现史密特触发器功能的电路。
基本的模拟开关型史密特触发器
基本的模拟开关型史密特触发器如图1所示,它主要由模拟开关G1和电阻器R1、R2等组成。模拟开关G1是一个单刀双置开关,其0输入端接地,1输入端接电源电压E,输出端Q经电阻器R2反馈到控制端C,输入信号U2经电阻器R1也输入到控制端C。
通常G1门的导通电阻及Ron为数欧姆~
[模拟电子]