加速电路及其波形

最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:加速电路  波形 手机看文章 扫描二维码
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加速电路及其波形

加速电容器C和三极管输入电阻R组成微分电路。在输入信号正跳变时,可提供比无加速电容大得多的正向基极电流,使三极管很快达到饱和,见图。在输入信号下跳时,又可提供很大的反向基极电流,使基区存储的电荷消散,三极管迅速进入截止状态。

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基于ARM9的心电模拟波形发生系统的设计
0 引言   随着现在社会的发展,人们也日益开始关注健康事业的发展,对医学技术的要求也越来越高。现实中很多病例无法通过现实病例学习,更多的医生培养只能通过模拟设备进行,心电波形模拟波形发生系统的设计就是其中一个例子。   心电模拟发生系统使用4种不同频率的标准心电波形及用于测试的方波、锯齿波、三角波和正弦波,通过算法拟合出病人的34种异常心电波形(包括成人和儿童的),各周期波形可采用插入不同的延时子程序来实现。提取医院病人的异常心电波形,通过拟合的方法可以模拟和转换除颤后的正常波形,依据此方法设计出一个心电信号发生系统,系统可以采集、模拟任意导联心电信号,并将结果存储到心电数据库供研究分析使用。最后设计出一种用微控制器
[单片机]
基于ARM9的心电模拟<font color='red'>波形</font>发生系统的设计
内置波形发生器的示波器进行元器件测试
  本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。   测试配置   本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。   图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近
[测试测量]
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示波器与波形记录仪有何区别?能否互相替代?
示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢? 传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。 记录时长 要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000 系列示波器最高配备 512M 存储深度,我们知道: 采样时间 T =存储深度 M / 采样率 Sa
[测试测量]
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详解示波器的触发作用及原理
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化的,只不过这种变化很细微,我们肉眼几乎察觉不到。当我们暂停示波器,再放大观察,就可以看到波形确实不再变化了。 示波器的时基是4ms,代表屏幕横坐标上波形走过一格是4ms的时间,示波器横坐标一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。 因此我们每秒钟看到的是示波器从每秒钟捕获到的多个56ms波形的挨个显示。这么多个波形挨个显示,但我们看起来波形却似乎是禁止的,那是因为每次显示的波形都几乎相同。 如果每次显示的波形都不一样,并且屏幕
[测试测量]
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泰克推出下一代高性能任意波形发生器AWG70000
新 AWG 70000 系列任意波形发生器提供业内领先的 50 GS/s 采样率,助力高速测试应用和高级研究 中国 北京 , 2013 年 3 月 19 日 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商 --- 泰克公司日前宣布 , 推出采样率高达 50 GS/s 的下一代 任意波形发生器 --- 新 AWG70000 。通过提供业内最佳的高采样率、长波形内存和深动态范围组合,新 AWG70000 系列任意波形发生器可满足宽带电子、高速串行通信、光网络及高级研究应用领域的广泛和高标准的信号发生需要。
[测试测量]
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更好的观察波形,揭秘示波器四大捕获方式
通常我们在Auto Setup之后,波形就会出现在屏幕上,然后就可以进行测量分析了,但Auto Setup并不能保证信号被高保真的捕获,高保真捕获信号是第一要素,否则后续的测量分析都没有意义了,那么我们如何才能更好的观察波形呢,看完本文你就知道了。 如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。 信号经过示波器前端电路处理之后,来到ADC进行模数转换,接下来便要进行信号的重构还原了,这里也就是本文的重点了,示波器的捕获模式。一般有四种捕获方式,不同的捕获方式,适用于观察不同的信号。接下来,就示波器对采样点的处理方式,也就是示波器的捕获模式跟大家做一个简
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玩机技巧-不用示波器看mA级别电流波形
一般我们看波形都用示波器和示波器探头方案实现。 当看电压波形则用电压探头、看电流波形用电流探头、看光信号波形用光隔离探头、其他传感器信号波形通过转化为电压信号的表钳输入到示波器内也可以观察各种物理量的信号波形变动。 ================手动分割线====== 但是如果到mA级别的小信号怎么办呢? 此时信号微弱到接近示波器底噪,而电流探头一般最小量程也都在30A以上,用来测mA级别的电流误差就显得较大了。此时可以评估使用带趋势图功能的六位半台式万用表: 34465A六位半万用表外观 此时借助台式万用表34465A趋势图功能,利用50k读数/s的采样率,1uA的最小电流量程,可以直观的看到电流采集的波形,将数据通过B
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数字技术中的模拟电路技术
  由于数字电路是利用上升沿/下降沿很短的脉冲信号,所以会向外部放出包括高频成分的多余电磁波(噪声),而且对外部来的电磁波(噪声)敏感地响应,造成误动作。另外在电路内部也存在线间产生交调失真、数字器件的通/断时电流急骤变化引起电源电压变动等问题。这样就需要在数字电路中考虑布线的电感和寄生电容构成的分布常数电路、防止上冲、下冲造成波形的混乱及信号反射、延迟、衰减、线间电磁干扰的交调失真。而解决这问题的滤波器、屏蔽等都是模拟技术。      由于数字电路技术在汽车、火车、收音机控制中的应用,高可靠性地实现了以前用模拟技术无法实现的高功能。但是由于噪声会引起系统及电路误动作,尤其对机器为系统是致命的问题。而模拟电路即使有噪声,也只
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