- 合肥光源滿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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強流 脈沖發生器 技術簡介
- 脈沖發生器電路原理脈沖發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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脈沖發生器
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出準確和纖巧的“單觸發”脈沖發生器 LTC6993,該器件是 TimerBloxTM 定時器件系列的最新產品。單觸發功能 (也稱為“單穩多諧振蕩器”) 可用于提供準確的過程定時、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,因此使得實現方案很簡單。可編程能力范圍允許 LTC6993 在 1μs 至 33.6s 的脈沖寬度內運作,橫跨了 25 個倍頻
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凌力爾特 脈沖發生器 LTC6993
- 合肥光源滿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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強流 脈沖發生器 技術分析
- 為了解決過程控制和自動化過程中時序控制的問題,較為詳細地介紹了基于LabVIEW和數據采集卡的虛擬脈沖信號產生方法,采用多路數字信號序列同步輸出的方式,設計并實現一種通用的多路時序控制脈沖信號發生器。相比于傳統的時序信號發生器,具有路數多,參數調節方便,精度較高,容易升級等特點。實際測試和應用表明,可以廣泛應用于各種過程控制和自動化過程中。
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LabVIEW 多路 時序控制 脈沖發生器
- 本文分析了單片機應用中出現的一些新的趨勢,介紹了MSP430系列超低功耗單片機在超低功耗、運算性能、開發工具、系統整合等方面的優勢和特點。結合具體的實例,詳細介紹了MSP430在工業控制、智能儀表、計算機網絡與通信、日常生活等方面的典型應用,最后展望了MSP430系列單片機的應用前景。
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德州儀器 單片機 應用 功耗 超低 系列 MSP430 脈沖發生器
- 基于SOPC的扭振信號測量系統實現研究,提出一種用SOPC技術實現軸系扭振測量的方案。在分析軸系扭振測量原理的基礎上,采用軟硬件協同設計思想,選用Alterla公司的NIOSⅡ嵌入式CPU制作硬件電路開發板。設計了FPGA硬件模塊和用戶自定義Avalml流模式采集輸入控制器模塊。實現了數據采集、數據存儲計算、數據發送及LCD顯示控制等程序模塊。
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實現 研究 系統 測量 SOPC 信號 基于 脈沖發生器
- 電力線載波數傳模塊是實現電力線載波通信的核心部件和硬件基礎。文中介紹了電力線載波數傳模塊及其功能,詳述了國內適用電力線載波Modem芯片及其功能特點,以及電力線載波數傳模塊的實現方案,指出了急需解決的技術問題及發展方向。
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研發 分析 模塊 載波 電力線 國內 脈沖發生器 模擬前端
- 介紹一種超寬帶MIR運動傳感器的實現方法,并對其中微功率超寬帶脈沖產生電路、超寬帶相關檢測電路的實現作了較為詳細的描述。用該傳感器對不同材質目標進行了探測靈敏度試驗、穿透性試驗,達到了預期效果。
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電路 實現 傳感器 運動 寬帶 MIR 基于 脈沖發生器
- 詳述了基于AT89C2051單片機的晶閘管觸發器的硬件構成和軟件設計方案。分析和應用了移相觸發脈沖控制理論,其控制方案簡單和便于調節,是一種具有很高實用價值的控制方案。
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設計 觸發器 單片機 基于 脈沖發生器
- 隨著電子技術的迅速發展,高速信號觸發源已經廣泛應用于通訊、雷達等各種電子系統的測試和精確控制中。這就要求有一個穩定性好、納秒上升沿、可控的脈沖發生器。但是,國內至今還沒有合乎這些要求的商用脈沖發生器。即使在國際上普遍使用的加拿大生產的AVI-N型脈沖發生器也存在著幅度小、重復率低、易損壞等缺點。針對此現狀,設計一款高速脈沖信號發生器是非常有意義的。可編程邏輯器件(PLD)經歷了PAL,GAL,CPLD和FPGA幾個發展階段,技術日趨成熟。采用VHDL語言對PLD進行編程設計具有更改靈活、調試方便、操作性強
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PLD 脈沖發生器
- 摘要:超寬帶UWB是一種利用納秒級窄脈沖發送信息的技術。重點討論了一種采用級聯雪崩晶體管結構UWB極窄脈沖發生器,并對其電路及雪崩晶體管的工作原理進行了具體分析。實驗獲得的UWB輸出脈沖寬度約為1.22ns,上升時間
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超寬 脈沖發生器
- Maxim推出雙通道、高壓數字脈沖發生器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,輸出驅動電流可達2.0A (最小值)。該系列脈沖發生器專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不會誤導通,從而實現了更快的電壓上升時間和更短的脈沖模式間延遲。脈沖發生器還采用有源鉗位電路來選擇驅動器件的信號數量,以降低2次諧波輸出,從而提高脈沖信號質量。MAX4806/MAX4807/MAX
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Maxim 脈沖發生器
- 1 引 言
要求改變脈沖周期和輸出脈沖個數的脈沖輸出電路模塊在許多工業領域都有運用。采用數字器件設計周期和輸出個數可調節的脈沖發生模塊是方便可行的。為了使之具有高速、靈活的優點,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數可變的脈沖發生器。經過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間與低電平持續時間共同構成,為了改變周期,采用兩個計數器來分別控制高電平持續時間和低電平持續時間。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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FPGA 脈沖發生器
脈沖發生器介紹
脈沖發生器是用來發生信號的系統,產生所需參數的電測試信號儀器。 按其信號波形分為四大類: ①正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、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)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。 ②函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時 [
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