- 隨著現代科技的進步,生產自動化水平也不斷提高。在工業生產中.廣泛應用各種傳感器及自動檢測裝置來監視生產的各個環節,有的還需要計算機來控制生產的全過程,這樣的系統中,一般需要數百個不同的傳感器將各種不同的非電參量轉換成電量,供計算機處理。但由于生產現場往往存在大量的電和磁的干擾源,它們叮能會破壞傳感器、計算機乃至整個檢測系統的正常工作,因此抗干擾技術是傳感器檢測系統的重要環節,對于從事自動檢測工作的人來說,了解抗干擾技術是非常必要的。 在電子測量裝置的電路中出現的、無用的信號稱為噪聲,當噪聲影響電路正
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傳感器 濾波器
- 在路上似乎到處都有令人討厭的減速帶,在行車道和停車場,隨處可見它們的身影。盡管它們的尺寸大小不一,但都一樣不討人喜歡。碰到這些減速帶時,您可以選擇減速通過以減少對車輛的磨損,也可以退回去,但最好的辦法是繞過去。 昨天,在我減速通過一條討厭的減速帶時,突然想到了我的那個精密型 16 位 R-2R DAC。它在中間刻度時存在短時脈沖波形干擾問題(請參見圖 1)。我想,在選擇使用具有較大短時脈沖波形干擾特性的 DAC 時,可以在&nbs
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濾波器
- 模擬電路的設計是工程師們最頭疼、但也是最致命的設計部分,盡管目前數字電路、大規模集 成電路的發展非常迅猛,但是模擬電路的設計仍是不可避免的,有時也是數字電路無法取代的,例如 RF 射頻電路的設計!這里將模擬電路設計中應該注意的問題總結如下,有些純屬經驗之談,還望大家多多補充、多多批評指正! (1)為了獲得具有良好穩定性的反饋電路,通常要求在反饋環外面使用一個小電阻或扼流圈給容性負載提供一個緩沖。 (2)積分反饋電路通常需要一個小電阻(約 560 歐)與每個大于 10pF 的積分電容串聯。 (3)
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模擬電路 濾波器
- 有源電力濾波器(Active Power Filter,APF)作為一種用于動態抑制諧波的電力電子裝置,其能夠同時補償多次諧波電流,能實時控制、自動跟蹤非線性電流并加以控制,有較快的動態 響應速度,且具有改善三相不平衡度的優點。 一、無差拍 SVPWM 的有源濾波器設計 有源電力濾波器(Active Power Filter,APF)作為一種用于動態抑制諧波的電力電子裝置,其能夠同時補償多次諧波電流,能實時控制、自動跟蹤非線性電流并加以控制,有較快的動態 響應速度,且具有改善三相不平衡度的優點。對
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濾波器
- 濾波器的功能就是允許某一部分頻率的信號順利的通過,而另外一部分頻率的信號則受到較大的抑制,它實質上是一個選頻電路。 1.濾波器的功能 濾波器中,把信號能夠通過的頻率范圍,稱為通頻帶或通帶;反之,信號受到很大衰減或完全被抑制的頻率范圍稱為阻帶;通帶和阻帶之間的分界頻率稱為截止頻率;理想濾波器在通帶內的電壓增益為常數,在阻帶內的電壓增益為零;實際濾波器的通帶和阻帶之間存在一定頻率范圍的過渡帶。 2.濾波器的分類 ( 1)按所處理的信號分為模擬濾波器和數字濾波器兩種。 ( 2)
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濾波器
- 昨天,在我減速通過一條討厭的減速帶時,突然想到了我的那個精密型 16 位 R-2R DAC。它在中間刻度時存在短時脈沖波形干擾問題(請參見圖 1)。我想,在選擇使用具有較大短時脈沖波形干擾特性的 DAC 時,可以在 DAC 輸出端添加一些去干擾電路,從而減少干擾的影響。兩種常見的 DAC 去干擾電路是簡單的低通濾波器(相當于一種減速方法),以及采樣/保持電路(相當于“繞過”干擾)。這兩種去干擾電路都可以降低干擾振幅,或者去除干擾能量。
圖 1
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R/C 濾波器
- 在做濾波器、放大器或者EQ電路設計時,通常需要關注頻率與強度的關系,這就是波特圖。濾波器、放大器的波特圖通常有兩部分組成:幅頻特性圖和相頻特性圖,這兩種圖從不同的角度描述濾波電路的特性。在我接觸到的EQ電路中,只關注幅頻特性關系。幅頻特性圖中橫坐標為頻率,單位為Hz,縱坐標為對數關系,通常用分貝(dB)表示,計算關系為20log(Au)。一個典型的波特圖如下圖所示:
在一些書籍的描述中,經常會出現dB/2倍頻、dB/6倍頻和dB/10倍頻,這都是為了更好的描述幅頻特性關系而引入的描述。現在我
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濾波器 放大器
- 在已有的基于塊的視頻編解碼系統中,當碼率較低時都存在方塊效應,新的視頻編碼標準H.264中亦是如此。產生這種方塊效應的主要原因有兩個:一是由于對變換后的殘差系數進行的基于塊的整數變換后,以大的量化步長對變換系數進行量化會使得解碼后的重建圖像的方塊邊緣出現不連續;二是在運動補償中插值運算引起的誤差使得編解碼器反變換后的重建圖像會出現方塊效應。如果不進行處理,方塊效應還會隨著重構幀積累下去,從而嚴重地影響圖像的質量和壓縮效率。為了解決這一問題,H.264中的去方塊濾波技術采用較為復雜的自適應濾波器來有效地
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ADSP-BF533 濾波器
- 簡介:在電子系統里濾波器是很見的組成部分,可以通過R,L,C的搭配組成各種濾波電路。一階RC濾波器的截止頻率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串聯可以搭建二階帶通濾波器等等。
在電子系統里濾波器是很見的組成部分,可以通過R,L,C的搭配組成各種濾波電路。一階RC濾波器的截止頻率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串聯可以搭建二階帶通濾波器等等。
在電源處理時經常會用到濾波器。為了保證輸入到芯片的電源電壓的穩定,通常的做法是在VCC和地之間跨接一個大電容和一個小電容并聯。也可以采用RC濾波
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濾波器
- 簡介:主要描述了各種濾波算法的方法、優點和缺點,以供讀者參考、借鑒。
第1種方法:限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
A方法:根據經驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A),每次檢測到新值時判斷:如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效,如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值。
B優點:能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾。
C缺點:無法抑制那種周期性的干擾,平滑度差。
第2種方法:中位值濾波法
A方法:連續采樣N次
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濾波器 算法
- 最近在評估貴公司一款集成數字下變頻器(DDC)功能的高速ADC的輸出頻譜時,一些人發現了一些“奇怪”的現象。 針對這一現象,什么樣的回答才能解釋為什么存在一種神秘的雜散呢?
DDC包括一個抽取濾波器,它可以消除傳統的輸入抗混疊濾波要求,同時又以數字方式濾出目標基帶信號,要處理的凈有效數據量會更少。 如果在測試一個頻率規劃,想看看不在DDC通帶和過渡帶之內的輸入頻率是否真的被衰減100 dB以上(參見下圖)。 在使能抽取濾波器的情況下對ADC輸出數據運行FFT,并在得到的輸
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DDC 濾波器
- 在DC到低頻傳感器信號調節應用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業使用環境中提供穩健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號的傳播,對儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進行正確的匹配和調節至關重要。 最終,才能讓內部電磁干擾/無線電頻率干擾 (EMI/RFI) 濾波和 CMRR 共同作用,降低其他噪聲,從而達到可以接受的信噪比 (SNR)。
例如,請思考圖 1 所示低通濾波器實施。電阻傳感器通過一個低通濾波器網絡差動連接至一個高阻抗儀表放大器,而低通濾波器網絡由 RSX
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濾波器 CMRR
- 摘要:電源濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路,用于信號與噪聲隔離,抑制我們不關心的頻率成分,提高信號的分析精度。本文簡要介紹其分類、原理與在功率分析儀領域的應用。
濾波器作用
1. 將有用信號與噪聲分離。
2. 抑制不關心的頻率成分,提高信號的分析精度。
濾波器的分類
根據所通過信號的頻段,濾波器可分為低通、高通、帶通和帶阻濾波器。
1. 低通濾波器:允許信號中低頻和直流分量通過,抑制高頻分量。
2. 高通濾波器:允許信號高頻分量通過,抑制低頻和直流
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濾波器
- 網絡串行解串器(SERDES)的串行數據輸出速度已經高達28Gbps,并且還在繼續發展。在如此高數據速率的條件下,即使很短的PCB走線也會起到傳輸線的作用,進而通過衰減和散射降低信號完整性。在芯片的焊球上監視SERDES發送器輸出信號很難做到。通常信號會引到SMA或SMP連接器后再用示波器進行監測。然而,信號特性會因為IC和連接器之間的傳輸線而發生改變。因此,真正的挑戰是在SERDES引腳處監視信號性能,而這可以通過去除傳輸線效應來實現。本設計實例介紹了一種去除傳輸線的方法。
假設H(s)是走線
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FIR 濾波器
- 0 引言
在光伏并網系統的逆變器電路中,對電網電壓的鎖相是一項關鍵技術。由于電力系統在工作時會產生較大的電磁干擾,因此,其簡單的鎖相方法很容易受到干擾而失鎖,從而導致系統無法正常運行。在這種情況下,設計采用對電網電壓進行過零檢測后再將信號送人CPLD,然后由CPLD實現對電網電壓進行數字鎖相的方法,可以有效地防止相位因干擾而發生抖動或者失鎖的現象,保證系統的正常運行。另外,本系統還使用CPLD對DSP產生的PWM波控制信號和系統運行時的各項參數進行監控,一旦發現異常,立即使系統停機,并通知DSP
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濾波器 CPLD 光伏逆變器
濾波器介紹
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