仪器仪表管理员 岗位职责三菱plc梯形pls仪器仪表

2020-02-06 15:04栏目:服务支持

  在雷达、扫描接收器、电缆基础设施和仪表等传统宽带射频应用中,单个接收器链路通常不够宽,不能覆盖整个有用带宽。人们常常使用多个并联信号链路来模拟单个宽带接收器链路。三菱plc梯形pls这导致费用和复杂性较高、设计时间较长。因此,减少并联通路几乎是所有接收器设计的重中之重。这些宽带射频接收器非常有用,它们甚至适用于频带较窄的应用,可重用于仅因软件修改而稍有不同的产品,因此能够节省总的工程时间,降低生产成本。

  LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,仪器仪表管理员 岗位职责具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。

  图1显示了一个可用带宽为30MHz至2GHz的双转换接收器。一般情况下,为了覆盖这个带宽,会需要两至3个并联链路。而采用LTC5510,可以用单个电路轻松覆盖这一带宽。

  在图1中,范围在30MHz至2GHz的RF输入信号首先经过预选器滤波,第一个LTC5510运用高压侧LO注入,将该信号升频转换至2.5GHz中频(IF)。通过上变频至高于最高输入信号频率的IF,可在进入第二级频率转换之前轻松地滤除镜频信号。仪器仪表学术论坛仪器仪表管理员 岗位职责然后,第二个LTC5510将该信号降频转换至140MHz,进一步对该信号进行滤波和处理。

  当试图接收这类频率范围很宽的信号时,一些意想不到的混频分量可能污染输出信号。重要的是,要测量这些信号的衰减,以确保它们不会影响射频链路性能。在图1所示的射频链路中,最成问题的混频分量是LO-(2RF),该分量碰巧落在2.5GHzIF上。所测得的混频器1之21杂散噪声如图4所示。

  LTC5510有源混频器在上变频和下变频应用中均可提供高性能。其独特的宽带50Ω匹配输入使该器件尤其适用于高性能宽带接收器,三菱plc梯形pls同时还可降低总的解决方案成本并简化设计。另外,本文信号链路的更高频率版本(也采用LTC5510)可以改为并联链路,以在需要时提供更宽的总带宽。

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  为什么使用有源探头?无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加。仪器仪表管理员 岗位职责为了避免这种负载效应,三菱plc梯形pls有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 Ω 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程度减小输入电容,标称值为 4 pF。而补偿衰减器进一步减小了此电容。为实现 10:1 衰减,预期的输入电容约为 0.4 pF。但是,输入保护电路和探头尖端五金额外增加了电容。Teledyne

  结构复杂,技术要求高。本文所述的基于虚拟仪器概念的设计思想和方法,因部分硬件功能软化而使硬件电路大为简化,同时采用了EPLD器件,从而降低了仪器成本,提高了仪器的可靠性和性能,且功能易于扩展。400MHz/102通道逻辑分析仪已于2000年12月28日通过了信息产业部军工预研局主持的技术鉴定。

  LCD.c文件:#include LPC11XX.h#include gpio.h#include main.h#include Delay.h#include LCD.h/*-----------设置D0-D7为输出口-------------*/void Set_GPIO_Output(void){ LPC_GPIO2-DIR = (0x10); &

  对于搞软件开发的来说,弄一些硬件相关参数总觉得有点没底。做了几年,总算知道锁相环(PLL)的作用是把一个输入频率“放大”后输出,虽然对PLL的电路原理还是一窍不通。最近研究LPC1788和LPC1768的主频时发现两者的PLL0配置相差挺多的,于是耐着性子啃了User manual,总算理清楚了(作为软件开发者,某些太细节的硬件原理就不去深究了)。 首先LPC1788工作在120MHz是没问题的,但LPC1768的最高频率只能是100MHz(LPC1769可以到120MHz,但估计大陆很少有人会去用这片子)。

  做小封装产品设计的朋友或许知道3225-4PIN的晶振,为何8MHZ晶振批量价格要到2元一片,而16MHZ晶振只需要0.4元甚至更少。究其原因是因为3225封装的晶振目前全球最低频率一般为8MHZ,而国内8MHZ达不到精度指标,所以市场上的8MHZ晶振一般为进口晶振,因此成本被垄断。 图13225封装晶振 STM32单片机学习者一开始用的晶振一般是2PIN的8MHZ晶振,一旦正真做产品研发的时候,使用到3225的8MHZ晶振的话,成本是个不小的挑战。笔者现针对这个问题,提出使用16MHZ晶振代替的方法。图2STM32时钟树

  1. 硬件平台本例程使用的是 STM32F302RDT6 芯片,其时钟配置方法在其它ST单片机中也类似。2. 实验目的使用外部 32Mhz 晶振配置系统时钟为 72Mhz。3. 配置原理根据STM32F302RD芯片的参考手册,可以查看该芯片的时钟树结构,这里我们配置系统时钟 SYSCLK 为72Mhz,所以这里只需要修改 PREDIV 的分频值为4分频,其它 PLL 倍频等配置和使用8Mhz外部晶振时配置相同。4. 修改配置(1)打开工程里的 system_stm32f30x.c 文件,找到 SetSysClock() 函数,进行时钟配置修改。这里我们只需要将外部时钟四分频后得到8Mhz的时钟,所示我们只需要添加

  HA-2406 pdf datasheet (30MHz, Digitally Selectable Four Channel Operational Amplifier)

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