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相似文献
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1.
程控滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本程控滤波器采用AD603小信号放大器、C8051060单片机和可编程滤波器芯片MAX262进行设计。AD603是一个低噪、90MHz带宽增益可调的集成运放芯片,具有程控增益调整功能,为了提高AD603的放大精度,精确控制放大倍数,在设计时使用电压跟随器来提高其输入阻抗,并采用可编程滤波器芯片MAX262可以对输入信号进行二阶低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,滤波器的中心频率在15kHz~50kHz频率范围内实现64级程控调节,其Q值在0.5~64范围实现128级程控调节。  相似文献   

2.
主要研究基于单片机如何实现程控小信号放大电路。其中心思路是通过单片机扫描按键输入信号并通过数码管显示,再把这个数值作为放大增益作用于运算放大器AD811。对于这样一个系统,用户可以通过按键来实现自己想要的放大倍数并通过LED数码管表现出来。采用AT89C51作为微处理器,DAC0832和运放AD811组成的程控放大器作为核心,实现增益连续可调。  相似文献   

3.
为了对传感器产生的微弱信号同时进行选频滤波和大增益放大,研制了一种带选频滤波功能的程控高增益音频放大器.该系统主要包括控制中心(单片机12LE5A60S2)、放大器模块(VCA810和两级固定放大)和选频滤波模块(LTC1068和FPGA).测试结果表明:该系统的增益在80 dB~120 dB范围内可按1 dB步长调整,选频带通滤波器的中心频率在200Hz~3.1 KHz范围内可按1Hz步进,且通频带宽度不大于100Hz.  相似文献   

4.
设计一种3.3V的低功耗轨到轨CMOS运放,输入级采用差分NMOS和差分PMOS共同作用,实现大的跨导。基于CSMC的0.35um 3.3V工艺模型,利用spectre软件对电路进行仿真。在电源电压3.3V,MOS管采用低开启的LVNMOS和LVPMOS,电阻负载为10K,电容负载为50pF的情况下,运放在整个共模范围内总跨导变化仅2.4%,电压增益变化仅为1.7%,直流开环增益为109dB,增益带宽积为8.4MHz,相位裕度为71,功耗为204uW。  相似文献   

5.
基于改变电阻来控制放大器的增益,采用X9241M数字电位器,辅以AT89S52单片机进行控制,增益的调整和控制是通过选择数字电位器中不同阻值的电位器以及软件的进一步修正来达到的,较好地实现了可控增益放大器,可应用于采集系统的信号调理或要求放大器增益能程控的场合。  相似文献   

6.
采用OPA820作为增益G=5的前级放大器,中间级采用两片THS3001级联各实现G=10的中级放大器,末级采用THS3091作为增益G=2的末级放大器,该放大器在频率为10-4~20 MHz的通频带中可以实现放大增益为60 d B。该放大器将系统提供的5 V单电源通过升压芯片TPS61087和降压芯片MC34063A产生±18.2 V的电压,进而使用可调输出的三端稳压管LM317和LM337得到±5 V和±15 V的电压,用来给放大器供电。放大器末级输出电压经过精密峰值检波电路可得到信号的峰峰值,经过信号调理后送至A/D转换器ADS1286,通过MSP430单片机进行数据采集后,将相关信息送至液晶屏进行显示。  相似文献   

7.
基于传统滤波器的特点,以现场可编程门阵列(FPGA)和单片机为控制核心,设计了一种新型自适应低通滤波器,实现了信号的程控放大和程控滤波功能。其中程控放大模块由仪表放大器AD620和可变增益放大器VCA810组成,最大增益60 dB,线性可调,程控滤波模块由MAX297低通滤波器和FPGA组成,利用FPGA完成信号中心频率的测量和滤波器截止频率控制信号的产生,利用MAX297实现信号的低通滤波。结果表明,对于频率变化0.1 Hz~50 kHz的输入信号,增益误差小于2%,截止频率控制信号频率误差小于1%,截止频率误差小于1.5%。  相似文献   

8.
为解决小信号易受干扰、难以实现线性放大的问题,以MSP430F247单片机为控制核心,采用压控可变增益宽带放大器VCA820作为程控增益放大器,设计了一个低噪声宽直流放大器.系统能对直流到20MHz的信号,实现增益从0dB到80dB范围内以1dB为步进的程控放大,带内增益起伏小于0.5dB,50负载时输出信号峰-峰值高达30V.系统的零点漂移小,工作带宽高,驱动能力强,性能稳定,可广泛应用于传感器网络和通信设备等电路中.  相似文献   

9.
应用“配平法”对通常需要2级集成运放才能实现的一些运算关系,只用1级集成运放即可实现.经使用电路仿真系统软件Multisim实验仿真,结果与理论设计基本一致.  相似文献   

10.
依据超声波液位检测原理及方法,设计了以单片机和上位机为核心的多点液位远程监测系统.设计了基于单片机的超声波发射和接收电路,在发射和接收电路上均采用程控增益放大,利用新型STC单片机的捕捉功能提高时间测量的精度.上位机软件采用组态王6.51开发,实现了罐区内各油罐液位的集中显示和存储.  相似文献   

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