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推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:41
单片机程控滤波器设计详解
设计要求 当输入信号幅度变化时,通过前级的程控增益放大模块实现对增益的精确控制,最终使输出信号幅度基本保持稳定;而对于输入信号频率的改变,借助单片机可编程滤波器芯片的同时,用简单的外围期间来辅助,采用编程数据来完成RC网络的切换,通过单片机变成对各种低频信号实现通、高通(带通、带阻以及全通)滤波处理,而且滤波的特性参数,如中心频率、品质因数等也可以根据不同的应用场合进行设置,提高了滤波器的性能和指标的同时,也有效避免了传统有源滤波器电路滤波特性参数精度不高、电路复杂、设计和调试麻烦等问题,可以很好的应用于信号频率及幅度在宽范围内变化的场所,操作方便,性能优良。 本次设计一个程控滤波器,放大器增益可设置,低通或高通滤波器
[单片机]
基于HFSS与ADS结合的微波滤波器设计
抽头式交指线微波滤波器具有较多优良特性:结构紧凑、结实,可靠性好;谐振器间的间隔较大,对加工精度要求不高;一般在没有电容加载情况下,谐振杆的长度近似为λ0/4,第二通带的中心在3ω0上,也有较好的阻带特性;另外,在ω=0和ω=ω0的偶数倍上,具有高次衰减极点,因而阻带衰减和截止率都比较大;既可以作为印刷电路形式,又可以用较粗的杆作成自行支撑,而不用介质。基于上述,交指型滤波器的谐振器既可用矩形杆,也可用圆杆实现。下面给出利用矩形杆的微波滤波器的设计实例。 经过多位高工的研讨,本微波实训平台设计的滤波器主要是针对前级的天线而来的,即要实现最后的级联。所以有必要阐述下前级的天线的具体规格: 设计的天线是在2.36GHz附近工作,而我在
[电源管理]
一种低成本压控滤波器的实现
在语音和音乐合成领域,常使用压控滤波器对产生的声音信号进行包络整形。但由于成本高、所需外围器件多,设计较复杂,多数此类器件不适合嵌入式系统应用。实现压控滤波器功能的另一途径是采用电源电流可连续调节的运算放大器,如美国国家半导体公司的LPV531型运算放大器。该放大器的电源电流可以在1uA~400uA的范围内连续调节。放大器电源电流的调节可通过一个10位数字模拟转换器DAC101S101进行。在该方案中,放大器的增益带宽是电源电流的函数。图1显示了LPV531的电源电流对其增益带宽和相位裕度的影响。
图1 LPV531的增益带宽与电源电流的关系 LPV531及DAC101S101的特点 LPV
[电源管理]
基美电子推出纳米晶单相滤波器,更小更轻
国巨集团(Yageo)旗下的全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),今天宣布推出GTX系列塑封单相滤波器。 这个滤波器系列可抑制250VAC单相电气系统中电源线所产生的过量电磁干扰(EMI)。传导电磁噪声是种常见现象,但是如果不加以控制,则有可能导致电源系统中的电路或其他所用电子元器件的运行中断。根据Stratistics市场研究咨询公司2020年2月的一份报告,全球工业电源市场预计将以6.4%的复合年均增长率(CAGR)增长,到2027年将从2018年的80亿美元增长到150亿美元。* GTX系列滤波器使用独特的材料和设计,可提供出色的EMI衰减性能。这种滤波器包含一个纳米晶磁芯,它比其他EMI滤波器中所使用的
[电源管理]
频谱分析仪的中频滤波器对频率分辨率的影响
频率分辨率指的是频谱分析仪能明确分离出两个输入正弦波的能力。 通常用分辨带宽RBW(Resolution Bandwidth)来表示中频滤波器的3dB带宽或6dB带宽。 相隔5kHz的两个信号,当我们选用10kHz的分辨带宽时,它们的迹线在顶部重迭,看起来像一个响应;当我们选用3kHz的分辨带宽时,就能清晰地彼此分开。 不同分辨带宽对等幅信号的分辨率的影响 在我们实际的测量中,我们经常会遇到的是幅度不等而又靠的比较近的信号,例如一些失真产物。 在这种情况下,幅度较小的信号往往被幅度大的信号的裙边所淹没。那么,怎样才能保证小信号不被大信号淹没呢?首先,中频滤波器必须做的足够窄,现在有的分析仪的中频滤波器已经可以做到1Hz带宽
[测试测量]
Fliege陷波滤波器的拓扑结构
Fliege陷波滤波器的拓扑结构如图所示,该滤波电路与双T结构相比具有以下优势:仅用四个高精度组件(两个RS和两个CS)就可实现中心频率的调谐。该电路的一个重要特点是允许组件的轻度不匹配,其仅会影响中心频率,而不会影响陷波深度。
使用两个相同阻值的非关键电阻器就可实现滤波器Q值的独立调谐,且不会影响中心频率。
滤波器的中心频率在小范围内的调整对陷波深度的影响不大。
[电源管理]
设计有源音调控制电路的教程
音调控制或有源均衡器电路,尤其是基于低音、高音和 MID 控制的均衡器是音频放大器设计中的重要电路。通常,三级有源均衡器滤波器需要三个控制低音、高音和 MID。低音控制允许低频通过但阻止高频,高音控制允许高频通过但阻止低频,而MID控制在高频和低频之间进行平衡。在这个项目中,我们将设计一个由带有 PCB 设计的运算放大器供电的有源音调控制电路。它将与 12V 电源一起工作,并具有低音、高音和中频控制以便可以根据需要调整输出音频。 所需组件 下面给出了使用运算放大器构建此音调控制电路所需的组件。 100k- 电位器 - 2 个 470k- 电位器 - 1 个 TL072运算放大器 12V电源 .1uF 35V 电容器 1.2nF
[嵌入式]
Bourns全新双扼流滤波电感器问市,兼具电流补偿能力
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出全新DR334A线路滤波器系列。此款电流补偿双扼流滤波电感器具有比标准讯号线共模扼流圈更高的电流能力,以及高杂散电感和差模噪声抑制能力。这些功能使DR334A型系列成为消费、工业和其他市场电力线应用、或信号线传输功率应用的理想线路滤波器解决方案。 Bourns® DR334A全新型号系列具有双绕线配置,可达到较高的共模阻抗,扇形绕线配置则可在高频时达到较高的差模阻抗。DR334A型线路滤波器具紧凑、薄型尺寸(高3.6 mm)特色,且具有11 µH至4700 µH的宽泛电感等级,可让设计人员设置最适合其应用的滤波器曲线。 Bourns® DR334A型系列符合
[传感器]
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