本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:33 編輯
編碼器為5V的差分信號(hào),2812的輸入為3.3V的單端,中間的電路該如何設(shè)計(jì)?若用差分接收芯片可以把編碼器信號(hào)變成5V的單端信號(hào),再由5V到3.3V改如何轉(zhuǎn)?
2011-03-23 14:13:46
最近做了一個(gè)軸承信號(hào)的處理,檢測(cè)軸承內(nèi)環(huán)故障,對(duì)測(cè)得的信號(hào)進(jìn)行包絡(luò)分析,分析后出來的包絡(luò)信號(hào)頻域呈現(xiàn)周期性變化,話說如何通過頻域的峰值周期變化判斷出現(xiàn)了什么問題?這些周期性的峰值與故障特征頻率有什么關(guān)系?
2016-11-24 21:00:46
。一般IQ線都會(huì)走差分對(duì)形式。下圖為某電路中采用的形式。差分信號(hào)差分信號(hào)是指在放大器輸入端為了避免共模干擾而設(shè)計(jì)的相位相反的兩路信號(hào)。差分信號(hào)是信號(hào)形式,一路信號(hào)含有全部信息;差分可以數(shù)字,也可以模擬差
2018-09-11 08:22:32
板卡上的差分口想要通過FPGA自收發(fā)測(cè)試通訊,不知道大家是怎么調(diào)試的,我是想用原語(yǔ)進(jìn)行差分信號(hào)的一對(duì)二輸出,和二對(duì)一輸入,可是編譯的時(shí)候總報(bào)錯(cuò),不知道大家有什么別的思路嗎?
2018-09-21 10:19:14
差分探頭主要用于觀測(cè)差分信號(hào),差分信號(hào)是相互參考、而不是以地作為參考點(diǎn)的信號(hào)。普通的單端探頭也可以測(cè)量差分信號(hào),但得到的信號(hào)與實(shí)際信號(hào)相差很大,有可能出現(xiàn)“地彈”現(xiàn)象。差分放大原理是指一對(duì)信號(hào)同時(shí)
2021-09-08 07:50:44
差分探頭的工作原理及用途什么是差分探頭? 差分探頭,Differential Probes,是探頭的一種,差分探頭是利用差分放大原理設(shè)計(jì)出來的示波器探頭。 差分探頭可將任意間的兩點(diǎn)浮接信號(hào),轉(zhuǎn)換成
2015-11-13 17:51:47
如圖所示,描述了差分接線和參考單端接線區(qū)別,但是還是有些不懂的,比如我的傳感器輸出信號(hào)有兩根線,一根信號(hào)輸出,一根信號(hào)地,那我直接把他接到采集卡的兩個(gè)ai口,然后采集卡設(shè)置為差分方式不就完了,采集
2017-03-27 16:02:22
誰(shuí)能幫我分析下這個(gè)差分放大電路?Q201,202,203的工作狀態(tài)怎么判斷?
2016-07-01 21:17:50
差分放大電路是為了放大信號(hào)而設(shè)置的嗎?
2023-05-06 17:23:12
差分放大電路的差模信號(hào)是兩個(gè)輸入端信號(hào)的和,共模信號(hào)是兩個(gè)輸入端信號(hào)的差。這是為什么,能舉個(gè)例子嗎?
2023-03-31 14:06:38
差模信號(hào)抑制共模信號(hào)為顯著特征,廣泛應(yīng)用于直接耦合電路和測(cè)量電路的輸入級(jí)。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分析繁瑣,特別是其對(duì)差模輸入和共模輸入信號(hào)有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點(diǎn)
2019-03-02 07:00:00
地識(shí)別小信號(hào).②對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的.③能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào).4,差分晶振的參數(shù):①頻率范圍:10.0000——425.0000MHZ 任意頻率 、以及精確到個(gè)位小數(shù)點(diǎn)后六位
2016-07-16 16:08:15
想要高質(zhì)量地傳輸單端模擬信號(hào)時(shí)可以使用同軸電纜,那么傳輸差分模擬信號(hào)時(shí)應(yīng)該使用什么線纜呢?
如上圖所示,我的差分模擬信號(hào)采集電路接出兩根同軸線,并在同軸線的末端短接之后,信號(hào)的頻譜起伏很大,非常差,是線纜阻抗匹配的問題嗎?
2023-11-13 21:52:50
兩者之差作為輸出結(jié)果。在更高頻率上,其VMRR性能一般要優(yōu)于電壓隔離器。一些高頻差分探頭特別測(cè)量適合快速、低振幅的信號(hào),也有一些差分探頭可以處理電壓振幅較高、速度較慢即使在高噪聲的環(huán)境中,仍可以顯示
2017-08-04 09:56:22
差分輸入對(duì)浮動(dòng)信號(hào)測(cè)量,怎么穩(wěn)住共模電壓差分輸入的A/D轉(zhuǎn)換器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮動(dòng)信號(hào)(比如變壓器的二次信號(hào))的時(shí)候,因浮動(dòng)信號(hào)是不接地的,差分輸入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
差分放大電路利用電路參數(shù)的對(duì)稱性和負(fù)反饋?zhàn)饔?,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),以放大差模信號(hào)抑制共模信號(hào)為顯著特征,廣泛應(yīng)用于直接耦合電路和測(cè)量電路的輸入級(jí)。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分析繁瑣,特別是其對(duì)差模
2018-12-06 14:20:41
什么是差分信號(hào)差分信號(hào)與單端信號(hào)的區(qū)別差分信號(hào)的優(yōu)點(diǎn)差分信號(hào)在做pcb設(shè)計(jì)時(shí)的處理方法
2021-03-03 07:09:27
其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號(hào)是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號(hào)返回路徑,其實(shí)在信號(hào)回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機(jī)理是一致的,即高頻信號(hào)總是沿著電感最小
2016-09-29 11:27:50
差分信號(hào)的讀寫數(shù)據(jù)問題時(shí)序圖高手幫我分析下怎么傳數(shù)據(jù)的 萬分感謝!
2014-08-04 18:56:49
兩條線路均差分激勵(lì)。差分信號(hào)應(yīng)該在到達(dá)目的端時(shí)保持差分信號(hào)的屬性:幾乎相等的振幅和相反的相位。每條線路的插入損耗應(yīng)該大致相等。每條線路的傳播延遲應(yīng)該大致相等??傊覀儜?yīng)該尋求相等并且相當(dāng)恒定的奇模
2018-09-11 11:50:09
文章目錄A/D 差分輸入信號(hào)A/D 差分輸入信號(hào)在前面的文章已經(jīng)提到過,控制字的第4位和第5位是用于控制 PCF8591 的模擬輸入引腳是單端輸入還是差分輸入。差分輸入是模擬電路常用的一個(gè)技巧,這里
2021-12-02 06:32:49
買的AD7760的開發(fā)板,上面只提供差分輸入信號(hào)接口,而信號(hào)發(fā)生器只能產(chǎn)生單端信號(hào),難道我自己要去做一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的電路,產(chǎn)生差分信號(hào),那這樣開發(fā)板的意義又何在?
2023-12-07 08:04:51
想用AD8551接一個(gè)差分電路,采用單電源供電方式,圖中放大倍數(shù)為20,電阻已經(jīng)匹配,輸入的正弦信號(hào),但單電源供電時(shí),需要接入一個(gè)直流使信號(hào)下部不會(huì)截止,接入直流采用電阻分壓方式提供,但我不知道該如何把這個(gè)直流接入,因?yàn)闀?huì)把阻抗匹配破壞,望給一個(gè)妥當(dāng)?shù)霓k法解決。
2018-11-26 09:37:02
會(huì)有數(shù) dB 甚至十多 dB 的變化,一時(shí)讓很多硬件工程師頭疼不已。2、問題的分析造成 HDMI 輻射超標(biāo)的原因有多種可能,就不一一分析了,這里只重點(diǎn)談?wù)勁c差分線傳輸線長(zhǎng)度差有關(guān)的問題。理想情況下,差
2020-10-12 09:35:22
LabVIEW偽差分輸入什么是偽差分輸入? ?編輯添加圖片注釋,不超過 140 字(可選)偽差分信號(hào)連接可以降低噪聲并抑制共模電壓,從而使輸入信號(hào)能夠在儀表放大器的共模極限范圍內(nèi)浮動(dòng)。對(duì)于偽差分輸入
2022-04-13 20:43:52
想要將NTSC信號(hào)差分輸出,使用AD8131 是否可以實(shí)現(xiàn)
2019-09-13 14:35:06
電磁理論分析傳輸線效應(yīng)(transmission line effect)時(shí) 可看出他們對(duì)信號(hào)衰減的影響程度。 差分線的耦合是會(huì)影響各自的特性阻抗 變的較小 根據(jù)分壓原理(voltage divider
2012-03-03 12:37:52
本人理解的差分線最明顯的優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)奠定了串行信號(hào)穩(wěn)定傳輸?shù)幕A(chǔ)。當(dāng)然,差分信號(hào)也存在一些缺點(diǎn),最大的缺點(diǎn)就是與單端信號(hào)傳輸相比,差分互連需要兩倍數(shù)量的信號(hào)線。再者,如果差分信號(hào)不對(duì)稱,會(huì)產(chǎn)生潛在的EMI,這些問題都會(huì)在后續(xù)的文章中做詳細(xì)的分析。
2017-12-15 17:43:00
什么是差分探頭?差分探頭的工作原理是什么?差分探頭用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探頭?差分探頭工作原理是什么?差分探頭用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是差分信號(hào)?為什么要用差分信號(hào)?差分放大電路的基本結(jié)構(gòu)和作用差分放大電路的應(yīng)用電路
2021-03-11 08:21:01
什么是高壓差分探頭?高壓差分探頭具有哪些功能?高壓差分探頭差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
最近在做機(jī)車牽引變流器網(wǎng)側(cè)諧波監(jiān)測(cè)的實(shí)驗(yàn),通過LABVIEW編程分析諧波,但是電壓傳感器不知道如何選擇才能使信號(hào)不失真,手頭有高壓差分探頭,想知道是否能用高壓差分探頭代替電壓傳感器與數(shù)據(jù)采集卡連接采集信號(hào),求高人指點(diǎn)
2016-07-07 17:03:12
我想請(qǐng)問一下差分芯片DS26LS32對(duì)輸入信號(hào)的頻率有要求嗎?在芯片手冊(cè)上沒有看到相關(guān)頻率的內(nèi)容
2017-07-27 10:31:00
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
分析傳輸線效應(yīng)(transmission line effect)時(shí), 可看出他們對(duì)信號(hào)衰減的影響程度。 差分線的耦合是會(huì)影響各自的特性阻抗, 變的較小, 根據(jù)分壓原理(voltage divider
2019-06-03 07:19:49
想利用單電源差分放大電路放大信號(hào),但是因?yàn)橥喽说?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào)差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號(hào)轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號(hào)么?用哪個(gè)芯片3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號(hào)又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一個(gè)小項(xiàng)目中有一個(gè)數(shù)據(jù)采集單元,要采集的是一個(gè)單端信號(hào)。而ADC是支持差分輸入的,那在要求精度比較高的情況下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情況下,是否有必要把單端轉(zhuǎn)成差分呢。另補(bǔ)充說明下
2016-04-18 16:31:05
如圖中所示,前級(jí)運(yùn)放輸出一對(duì)差分信號(hào),經(jīng)過處理器切換到二階低通濾波器上,最后傳輸?shù)酱蠥D進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。這里不太明白濾波器前對(duì)差分信號(hào)的切換如何處理,切換頻率是多大?理論上說AD轉(zhuǎn)換周期一定需要小于切換周期,對(duì)嗎?
2017-03-03 10:53:27
Multisim8軟件的特點(diǎn)是什么如何應(yīng)用Multisim8軟件對(duì)差分放大電路進(jìn)行仿真分析?
2021-04-12 06:56:33
可以做得更好,并為自己省去一些麻煩。差分阻抗的概念本身是一種數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu),它不能完全捕捉差分走線中每個(gè)信號(hào)的行為。差分阻抗是另一個(gè)重要值的捷徑,奇模阻抗,反之亦然。那么我們需要針對(duì)哪些設(shè)計(jì)以及如何確保信號(hào)在
2021-12-14 08:00:01
差分電路的電路構(gòu)型差分輸入電壓的計(jì)算
2021-03-08 06:58:02
(2.54 mm)不等。工作涉及高速差分電子通道的工程師能夠分析被測(cè)件引起反射、對(duì)設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性(SI)產(chǎn)生不利影響的位置。印刷電路板(PCB)制造商能夠控制每批產(chǎn)品的工藝一致性,確定短路、開路或其他
2021-09-23 14:44:29
請(qǐng)大家?guī)臀彝扑]一款峰值檢波芯片。我現(xiàn)有的信號(hào)類型如下:差分信號(hào),使用示波器差分探頭測(cè)試,Vpp接近20V,脈沖寬度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
怎么讓差分信號(hào)在區(qū)域規(guī)則內(nèi)優(yōu)先滿足差分物理規(guī)則?
2018-11-10 10:58:42
我想設(shè)計(jì)一個(gè)差分探頭,方式是將單端輸入轉(zhuǎn)成雙端差分信號(hào),再由探頭主體負(fù)責(zé)對(duì)差分信號(hào)進(jìn)行分析、增益控制等等。想采用ADI的器件來完成此次設(shè)計(jì),麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人士或者專家,能給些建議。本人系在校學(xué)生,剛開始接觸這個(gè)。頻率的話,10M已經(jīng)夠了、
2018-12-24 15:04:49
網(wǎng)友提問: 我計(jì)劃將AD8138用作單端轉(zhuǎn)差分驅(qū)動(dòng)器連接到AD9233 ADC。我的應(yīng)用涉及到模擬視頻信號(hào)的數(shù)字化處理。我找不到AD8138的差分增益和相位誤差規(guī)格。請(qǐng)問有人可以幫助我嗎?
2018-12-10 09:12:59
(2.54 mm)不等。工作涉及高速差分電子通道的工程師能夠分析被測(cè)件引起反射、對(duì)設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性(SI)產(chǎn)生不利影響的位置。印刷電路板(PCB)制造商能夠控制每批產(chǎn)品的工藝一致性,確定短路、開路或其他缺陷
2021-09-10 16:21:59
在OP1177的DATASHEET中,可見其中的一種差分放大電路的應(yīng)用:
圖1差分放大電路
這是一種比較基本的差分放大電路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
圖2 CMRR的求解
圖2所示為DATASHEET中的解法,小弟愚鈍,未能推導(dǎo)出式中的結(jié)果,望指點(diǎn)。
2023-11-20 07:34:02
這個(gè)電路怎么分析從單端轉(zhuǎn)到差分信號(hào)的??請(qǐng)教詳細(xì)過程?
2018-01-05 15:56:36
AD的技術(shù)專家們,能否推薦一款差分輸入,差分輸出的運(yùn)算放大器,要求高精度,低噪聲,性能較好,能夠?qū)?0kHz左右的信號(hào)進(jìn)行正常處理?
2018-10-25 16:04:00
麻煩哪位高手用虛短和虛斷的方式幫我分析下這個(gè)差分比例放大電路的放大系數(shù),Vi+和Vi-接的是電橋
2017-01-05 16:37:43
請(qǐng)問ADA4302-4適合應(yīng)用在差分的CVBS信號(hào)的分拆么?如果適合,除了手冊(cè)之外還有其他文檔供使用么?或者使用過程中需要注意哪些內(nèi)容呢?
2023-12-18 06:44:04
把a(bǔ)d8331配制成差分輸入差分輸出,還能根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)上的單端輸入的說明配置嗎?為什么單獨(dú)仿真ad8331的LNA差分輸出信號(hào)和輸入信號(hào)幅度差不多,沒有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
±10V差分信號(hào)如何調(diào)理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內(nèi)?另外采用差分放大器驅(qū)動(dòng)差分ADC時(shí),發(fā)現(xiàn)在絕對(duì)最大額定值參數(shù)中,有個(gè)差分輸入電壓電壓,一般比較小,這個(gè)參數(shù)是不是說明只能輸入的差分信號(hào)就這么大?
2018-11-16 10:09:29
±10V差分信號(hào)如何調(diào)理到差分ADC可以接受的±2.5V的范圍內(nèi)?另外采用差分放大器驅(qū)動(dòng)差分ADC時(shí),發(fā)現(xiàn)在絕對(duì)最大額定值參數(shù)中,有個(gè)差分輸入電壓電壓,一般比較小,這個(gè)參數(shù)是不是說明只能輸入的差分信號(hào)就這么大?
2023-11-27 06:06:36
大家好,遇到一個(gè)疑惑,要對(duì)原來做的系統(tǒng)改進(jìn),原系統(tǒng)用的是偽差分ADC,單端信號(hào)輸入,現(xiàn)在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號(hào),所以在ADC之前要用一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的模塊,就想問一下,這么做的效果在理論上是不是會(huì)好點(diǎn),還有全差分ADC與偽差分ADC相比優(yōu)勢(shì)在哪里,謝謝。
2023-12-15 08:22:16
嗨,大家好! 我遇到了一個(gè)問題,希望能幫助我。當(dāng)我使用chipcope分析我的設(shè)計(jì)時(shí),我發(fā)現(xiàn)全局差分時(shí)鐘引腳與chipcope端口沒有連接,因?yàn)樗鼪]有端口與芯片內(nèi)的差分時(shí)鐘引腳相連,但它
2020-06-12 14:22:16
最近調(diào)試一個(gè)發(fā)射機(jī)項(xiàng)目芯片的輸入信號(hào)要用到I/Q差分輸入信號(hào),由于設(shè)備限制現(xiàn)在不能產(chǎn)生I/Q差分輸入信號(hào),所以實(shí)驗(yàn)板的調(diào)試處于停滯狀態(tài)。 想請(qǐng)問一下,在ADI公司所生產(chǎn)的芯片里面有沒有直接能夠產(chǎn)生I
2018-11-28 09:26:07
運(yùn)算功能計(jì)算 使用兩個(gè)探頭進(jìn)行兩項(xiàng)單端測(cè)量,這是一種常用方法,也是進(jìn)行差分測(cè)量不希望的方法。測(cè)量到地的信號(hào)(單端)及使用示波器的數(shù)學(xué)運(yùn)算函數(shù)(通道A信號(hào)減去通道B),就可測(cè)量差分信號(hào)。在信號(hào)時(shí)低頻信號(hào)
2021-01-20 14:55:06
的測(cè)試精度,所有有源高壓差分探頭的輸出阻抗為50,可用于所有示波器和電壓表。 高壓差分探頭差分放大原理是指將一對(duì)信號(hào)同時(shí)輸入放大電路,然后減去得到原始信號(hào)。差分放大器是通過直接耦合由兩個(gè)具有相同參數(shù)特性的晶體管組成的放大器。如果在兩個(gè)輸入端輸入相同大小、相同相位的信號(hào),則輸出為零,從而克...
2021-09-16 08:39:17
影響各自的特性阻抗, 變的較小, 根據(jù)分壓原理(voltage divider)這會(huì)使信號(hào)源送到線上的電壓小一點(diǎn)。 至于, 因耦合而使信號(hào)衰減的理論分析我并沒有看過, 所以我無法評(píng)論。 對(duì)差分對(duì)的布線方式
2012-08-15 20:35:17
離散時(shí)間信號(hào)分析和處理系統(tǒng)地介紹了離散時(shí)間信號(hào)分析和處理的基本概念、基本分析方法和處理技術(shù)。全書共9章,內(nèi)容包括離散時(shí)間信號(hào)和系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論,離散傅里葉變換(DFT
2008-10-02 10:57:17
0 信號(hào)分析與處理的主要內(nèi)容:第一章 信號(hào)與系統(tǒng)基礎(chǔ)第二章 信號(hào)變換和調(diào)制第三章 模擬濾波器設(shè)計(jì)第四章 數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)第五章 濾波器的實(shí)現(xiàn)和分析第六章 隨
2009-07-24 17:25:18
57 信號(hào)分析與處理課件(電子教案PPT):信號(hào)分析與處理的主要內(nèi)容,信號(hào)與系統(tǒng)基礎(chǔ),信號(hào)變換和調(diào)制,模擬濾波器設(shè)計(jì),數(shù)字濾波器設(shè)計(jì),濾波器的實(shí)現(xiàn)和分析,隨機(jī)信號(hào)分析,交互
2009-07-25 15:45:07
0 信息計(jì)算與時(shí)頻分析淺談:信息計(jì)算的基本思想與方法數(shù)據(jù)表示與信號(hào)的時(shí)頻特征,F(xiàn)ourier分析與小波信號(hào)時(shí)頻表示在圖像處理與模式識(shí)別中的應(yīng)用信息是蘊(yùn)含在消息中的知識(shí)
2009-08-26 08:57:58
0 淺談Cortex-M3和Cortex-M4在高性能信號(hào)處理中的差異
2010-11-02 10:22:02
0 基于譜分析的渦街流量信號(hào)處理
在仿真分析非整周期采樣對(duì)譜分析法影響的基礎(chǔ)上,對(duì)基于譜分析的實(shí)際渦街流量信號(hào)處理方法進(jìn)行了有益地探討
2009-10-16 09:56:17
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信號(hào)處理的目的是:削弱信號(hào)中的多余內(nèi)容;濾出混雜的噪聲和干擾;或者將信號(hào)變換成容易處理、傳輸、分析與識(shí)別的形式,以便后續(xù)的其它處理。
2018-09-07 08:54:00
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評(píng)論