文氏电桥振荡器

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文氏电桥振荡器

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AD转换器的保真度测试检验纯度
  引言   对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。   概要   图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。      振荡器电路   振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行
[测试测量]
AD转换器的保真度测试检验纯度
基于CD4060和CD4027组成的50Hz振荡器电路
该电路图(如附图)所示。   该振荡器能产生交变的50Hz脉冲方波,其占空比为50%。可供某些反相器电路应用。   该方波发生器由14级计数、振荡器(CD4060).双J—K触发器(CD4027);运算放大器(LM324)和少量的分立元件等组成。   电路的振荡由CD4060(IC1)外加晶振3.2768MHz完成,用电阻R1限制振荡回路功耗,R2是偏置电阻。为了启动和维持电路的振荡,用电阻R1提供必需的最小值跨导(等效)。   振荡的频率经“14”级分频,得到200Hz,再由CD4060的第③脚输出。200tHz频率又由双J—K触发器进一步“4分频,获得50Hz信号。该50Hz由CDD4027的15出,同
[电源管理]
基于CD4060和CD4027组成的50Hz<font color='red'>振荡器</font>电路
晶体振荡器和压控晶体振荡器【Silicon Labs】
中国,北京 - 2011年3月15日 - Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司),今日宣布推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品。该系列产品频率可高达250MHz,具有良好的抖动性能、可有效降低系统成本和设计复杂性,非常适合高性能和成本敏感型应用。新型Si51x XO/VCXO频率灵活,适用于网络、通信、存储、服务器、嵌入式计算和广播视频系统,也适用于FPGA、串行/解串器(SerDes)和多速率时钟应用。 Si51x系列是Silicon Labs频率灵活的晶体振荡器产品组合中的最新成员,包括了业内首款在3.2mm×5mm小封装上实现可I2C编程的低抖动XO
[模拟电子]
晶体<font color='red'>振荡器</font>和压控晶体<font color='red'>振荡器</font>【Silicon Labs】
用MOS场效应管网络减小音频振荡器的失真
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[模拟电子]
用MOS场效应管网络减小音频<font color='red'>振荡器</font>的失真
采用适合工艺技术制造硅MEMS振荡器
对MEMS振荡器的已超过四十个年头,然而最近才走向商用化,其中最大的一个障碍是开发一种经济并足够纯净的密闭封装系统。MEMS振荡器必须密封于非常洁净的环境,因为即使极小的表面污染物也会明显改变振荡频率。另外,由于封装对成本敏感,所以封装还必须低成本。 因此,MEMS振荡器的封装必须满足四大要求:(1)提供极其洁净的内部环境;(2)提供稳定的机械结构;(3)小型化,适合CMOS集成并能发挥MEMS的长处;(4)低成本。 SiTime公司的MEMS-First晶圆级密闭和封装技术可满足这些要求。SiTime公司的MEMS振荡器通过在晶圆表面下掩埋外延层密封多晶硅技术来实现密闭,并与驱动电路一起,经过划片,浇铸成标准塑料封装集成电路。这
[嵌入式]
音叉振荡器电路图
音叉 振荡器 频率稳定度仅次于晶体振荡器,100Hz~10kHz采用音叉振子,10kHz~100kHz采用音片振子。(a)电路采用稳压管限幅。(b)电路采用晶体管饱和限幅。音叉振荡器电路图:
[模拟电子]
音叉<font color='red'>振荡器</font>电路图
液晶显示器晶体振荡器的检测
数字图像处理电路中,24MHz的晶体振荡器为数字图像处理芯片提供晶体振荡信号,该振荡信号是数字图像处理芯片正常工作的基本条件之一,通常可用示波器检测其两个引脚的信号波形来判断好坏,如下图所示。    适当调整示波器的同步旋钮及时间轴旋钮,一般在正常情况下均可测得如下图所示的规则的正弦信号波形。不同频率的晶体振荡器,其波形的频率也不同。
[测试测量]
液晶显示器晶体<font color='red'>振荡器</font>的检测
传感器使得模拟与数字靠得越来越近
  2006年已经看到了各种各样令人印象深刻的传感器技术进步,不管是它们服务的应用、制造它们的工艺、还是它们的封装。通过与无线技术的结合,传感器已经变成一种非常有力的工具。这一切意味着什么呢?它意味着我们的模拟变量世界和电脑的数字能力之间的间隙正在缩小,并使我们对周围的环境能够有更好的了解。   许多这些传感器利用了微机电系统(MEMS)。传统上,MEMS用于在汽车里触发气囊和测量发动机的集流腔绝对压力(MAP)。但现在,它们的作用正扩大到轮胎压力监测系统(TPMS)。   不过,传感器的进步并不仅仅只是在硬件方面。为了老年行人的安全,Cambridge Consultants开发了一个传感器软件平台,它将视频传感器与汽
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