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脈沖發(fā)生器
脈沖發(fā)生器 文章 進(jìn)入脈沖發(fā)生器技術(shù)社區
強流脈沖發(fā)生器技術(shù)簡(jiǎn)介
- 合肥光源滿(mǎn)能量注入系統升級所需沖擊磁鐵設計參數分別為注入束流能量800 MeV;偏轉角度6.895 mrad;峰值磁感應強度0.096 T;電感0.5H;峰值電流3 100 A;脈沖波形底寬800 ns~3.5us。依據該設計參數對下面幾種脈
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脈沖發(fā)生器電路原理
- 脈沖發(fā)生器電路原理脈沖發(fā)生器的原理圖示于圖4 ,由充電回路和放電回路組成。充電電源V s 是逆變諧振高壓電 ...
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凌力爾特推出提供 1us 至 33.6s 的準確定時(shí)的單觸發(fā)脈沖發(fā)生器

- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出準確和纖巧的“單觸發(fā)”脈沖發(fā)生器 LTC6993,該器件是 TimerBloxTM 定時(shí)器件系列的最新產(chǎn)品。單觸發(fā)功能 (也稱(chēng)為“單穩多諧振蕩器”) 可用于提供準確的過(guò)程定時(shí)、邊緣檢測和鑒頻。由于LTC6993 只需采用少量電阻器便可完成編程,因此使得實(shí)現方案很簡(jiǎn)單??删幊棠芰Ψ秶试S LTC6993 在 1μs 至 33.6s 的脈沖寬度內運作,橫跨了 25 個(gè)倍頻
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基于PLD的納秒級脈沖發(fā)生器
- 隨著(zhù)電子技術(shù)的迅速發(fā)展,高速信號觸發(fā)源已經(jīng)廣泛應用于通訊、雷達等各種電子系統的測試和精確控制中。這就要求有一個(gè)穩定性好、納秒上升沿、可控的脈沖發(fā)生器。但是,國內至今還沒(méi)有合乎這些要求的商用脈沖發(fā)生器。即使在國際上普遍使用的加拿大生產(chǎn)的AVI-N型脈沖發(fā)生器也存在著(zhù)幅度小、重復率低、易損壞等缺點(diǎn)。針對此現狀,設計一款高速脈沖信號發(fā)生器是非常有意義的??删幊踢壿嬈骷?PLD)經(jīng)歷了PAL,GAL,CPLD和FPGA幾個(gè)發(fā)展階段,技術(shù)日趨成熟。采用VHDL語(yǔ)言對PLD進(jìn)行編程設計具有更改靈活、調試方便、操作性強
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Maxim推出集成雙通道數字脈沖發(fā)生器

- Maxim推出雙通道、高壓數字脈沖發(fā)生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。這些器件可為高壓系統提供單極性或雙極性脈沖信號,輸出驅動(dòng)電流可達2.0A (最小值)。該系列脈沖發(fā)生器專(zhuān)為高性能系統而設計,每通道包含3路邏輯輸入,并具有2路獨立的使能輸入。該特性能夠保證在電源快速升高期間MOSFET不會(huì )誤導通,從而實(shí)現了更快的電壓上升時(shí)間和更短的脈沖模式間延遲。脈沖發(fā)生器還采用有源鉗位電路來(lái)選擇驅動(dòng)器件的信號數量,以降低2次諧波輸出,從而提高脈沖信號質(zhì)量。MAX4806/MAX4807/MAX
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基于FPGA的高速可變周期脈沖發(fā)生器的設計

- 1 引 言 要求改變脈沖周期和輸出脈沖個(gè)數的脈沖輸出電路模塊在許多工業(yè)領(lǐng)域都有運用。采用數字器件設計周期和輸出個(gè)數可調節的脈沖發(fā)生模塊是方便可行的。為了使之具有高速、靈活的優(yōu)點(diǎn),本文采用Atelra公司的可編程芯片FPGA設計了一款周期和輸出個(gè)數可變的脈沖發(fā)生器。經(jīng)過(guò)板級調試獲得良好的運行效果。 2 總體設計思路 脈沖的周期由高電平持續時(shí)間與低電平持續時(shí)間共同構成,為了改變周期,采用兩個(gè)計數器來(lái)分別控制高電平持續時(shí)間和低電平持續時(shí)間。計數器采用可并行加載初始值的N位減法計數器。設定:
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脈沖發(fā)生器介紹
脈沖發(fā)生器是用來(lái)發(fā)生信號的系統,產(chǎn)生所需參數的電測試信號儀器?! “雌湫盘柌ㄐ畏譃樗拇箢?lèi): ?、僬倚盘柊l(fā)生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線(xiàn)性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發(fā)生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發(fā)生器、微波信號發(fā)生器、掃頻和程控信號發(fā)生器、頻率合成式信號發(fā)生器等?! 、诤瘮担úㄐ危┬盘柊l(fā)生器。能產(chǎn)生某些特定的周期性時(shí) [ 查看詳細 ]
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