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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 信號采集

不懂模擬電路設計?如何完成溫度信號采集?

  • 溫度傳感電路是許多工業(yè)系統的重要組成部分,在溫度傳感元件之中,金屬鉑制成的熱電阻PT100可保證長(cháng)期穩定性,寬溫度范圍內最精確。本文介紹幾種PT100采集電路方案,分析精密溫度采集電路的設計要點(diǎn)。常規的電路方案1. 使用ADI和TI公司的高集成ADC芯片完成采集。電路需要少量的外圍無(wú)源元件,先從ADC讀取采樣值,再在MCU中進(jìn)行查表?yè)Q算,將采樣值換算成溫度值。2. 使用國產(chǎn)的信號鏈芯片自行搭建。隨著(zhù)國內基礎模擬信號鏈芯片的日益完善,考慮使用國產(chǎn)器件完成同等性能的電路,如圖1。這樣能降低物料供應鏈的風(fēng)險、進(jìn)
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基于IMEC的生物電信號采集系統方案

  • 本文介紹采用IMEC的SiC技術(shù),它的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)是進(jìn)一步縮小集成后的EEG系統體積以及將低功耗處理技術(shù)、無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和能量提取技術(shù)整合起來(lái),在已有系統上增加一個(gè)帶太陽(yáng)能電池和能量存儲電路的額.
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智能傳感器節點(diǎn)能有多強大,這個(gè)方案告訴你

  • 本設計智能傳感器節點(diǎn)完成如下任務(wù):1、具有多種傳感器輸入接口(如檢測環(huán)境溫度、濕度、光照等參數);2、同時(shí)實(shí)現多路傳感器的信號采集;3、節點(diǎn)具有網(wǎng)絡(luò )接口,可以以網(wǎng)頁(yè)的形式遠程登錄節點(diǎn),對節點(diǎn)進(jìn)行觀(guān)測;4、可以實(shí)現節點(diǎn)參數的設定,如傳感器校準、標度變換、冗余傳感器切換等;5、可以實(shí)現某些控制功能,輸出信號為電壓、電流、、PWM
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Σ-Δ型ADC拓撲結構基本原理

  • Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個(gè)基本了解。本文探討了與ADC子系統設計相關(guān)的噪聲、帶寬、建立時(shí)間和所有其他關(guān)鍵參數之間的權衡分析示例,以便為精密數據采集電路設計人員提供背景信息。
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ICL7135信號采集傳輸電路

  • ICL7135信號采集傳輸電路本電路由一個(gè)小型集成電路來(lái)實(shí)現,采樣后的信號經(jīng)過(guò)電位器送到ICL7135進(jìn)行處理,將處理后信號直接送到單片機最小系統。ICL7135量程為0~2V,基準電壓由MC1403輸出(2.5V)分壓獲得1V電壓。...
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基于FPGA的振動(dòng)信號采集系統設計及實(shí)現

  • 針對機械設備運行中的振動(dòng)監控,設計振動(dòng)信號采集系統,提出了一種基于FPGA的振動(dòng)信號采集系統的設計方案。重點(diǎn)闡述了系統硬件結構組成、信號調理電路和數據采集模塊的設計,同時(shí)對A/D采樣的控制邏輯進(jìn)行了討論。經(jīng)試驗驗證表明,該系統可達到采樣率10 K每秒、采集精度16位,能夠滿(mǎn)足實(shí)時(shí)性和精度要求。
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基于單片機的天線(xiàn)測試參數數據采集與處理系統研究

  • 對于通信、雷達、導航、廣播等無(wú)線(xiàn)電發(fā)射和接收系統而言,天線(xiàn)是不可或缺的重要裝置,而天線(xiàn)測試的任務(wù)就是用實(shí)驗的方法獲得表征天線(xiàn)性能的實(shí)際參數指標。本文采用了旋轉測試天線(xiàn)方向圖的規則,在此基礎上引入了電子
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基于A(yíng)RM的振動(dòng)信號采集及文件存儲系統

  • 基于A(yíng)RM的振動(dòng)信號采集及文件存儲系統, 引言在機械結構的振動(dòng)過(guò)程中,許多微弱信號包含機械運動(dòng)的豐富特征信息,如故障特征信息等,有必要提取出來(lái)加以分析。在微弱信號提取過(guò)程中,有時(shí)信號非常微弱,極易受到外界的干擾而淹沒(méi)于強噪聲之中,有時(shí)被測信號
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基于云平臺的便攜式智能睡眠呼吸監測與報警系統的研究

  • 本項目是在計算機技術(shù)和現代測試技術(shù)深層次結合的基礎上設計的一種新儀器,對人們睡眠時(shí)的呼吸進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和報警,可通過(guò)智能手機和先進(jìn)的電子技術(shù),充分運用軟件能力來(lái)實(shí)現信號采集、數據實(shí)時(shí)顯示和輸出等功能。采用單片機(MCU)為主控制器,可通過(guò)無(wú)線(xiàn)藍牙模塊和無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(WiFi)模塊與智能手機通信,使之對接收的數據進(jìn)行處理并連接云平臺實(shí)現數據的存儲和共享。
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電能質(zhì)量監測系統信號采集模塊控制器IP核設計

  •   隨著(zhù)可編程邏輯器件的不斷進(jìn)步和發(fā)展,FPGA在嵌入式系統中發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。本文介紹的在電能質(zhì)量監測系統中信號采集模塊控制器的 IP核,是采用硬件描述語(yǔ)言來(lái)實(shí)現的。首先它是以ADS8364芯片為控制對象,結合實(shí)際電路,將6通道同步采樣的16位數據存儲到FIFO控制器。當FIFO 控制器存儲一個(gè)周期的數據后,產(chǎn)生一個(gè)中斷信號,由PowerPC對其進(jìn)行高速讀取。這樣能夠減輕CPU的負擔,不需要頻繁地對6通道的采樣數據進(jìn)行讀取,節省了CPU運算資源。   1 ADS8364芯片的原理與具體應用  
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模擬電子—從放大器說(shuō)起(一):放大器的基本形態(tài)

  • 在序章中我們講到,放大器是一種非常有代表性的模擬電路,那么到底什么叫做放大器呢?首先放大器在系統當中可以看作一個(gè)“輸入->黑盒->輸出”的模型。在廣義上,輸入和輸出可以是各種不同類(lèi)型的,其中還可以包含物理量轉變的過(guò)程。
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基于FPGA的多路光柵信號采集方案

  • 光柵傳感器作為精密機械量測量的有效工具在線(xiàn)位移、角位移、速度、加速度等工程的測量上得到了廣泛應用。在長(cháng)度測量中,光柵微位移傳感器可以達到μm級的測量精度,同時(shí)可以動(dòng)態(tài)采集長(cháng)度的變化,從而可以精確地算出運動(dòng)速度甚至加速度。
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基于FPGA的多普勒測振計信號采集與處理系統設計方案

  • 傳統的淺海地形測量以船只為平臺,采用聲納技術(shù)進(jìn)行,這種測量方法對于一些船只難以駛入的區域便形成了測量盲區,而機載平臺與光聲淺海測量技術(shù)的結合克服了這一缺點(diǎn),大大提高了測量區域的范圍。
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信號采集介紹

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