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用于提升辐照加固设计中模数转换器性能的抖动电路技术(2013年)

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简介:
本研究提出了一种通过引入抖动来优化辐照环境下模数转换器(ADC)性能的技术,特别针对辐照加固设计中的噪声抑制和数据精度提升进行了探索。该方法旨在增强电子设备在恶劣辐射条件下的可靠性和稳定性,为航空航天、核工业等领域的应用提供了新的解决方案和技术支持。 本段落提出了一种减式抖动电路技术,旨在改善高精度辐照加固设计流水线型模数转换器(ADC)的动态性能指标。该技术利用深度伪随机数生成器产生的伪随机数驱动高精度数模转换器来产生所需的抖动信号,并将此抖动信号与输入给ADC进行量化的信号相加,然后从量化输出中减去这一抖动信号以降低信噪比。实验结果表明,所提出的这种技术能够显著提升ADC的静态和动态性能,尤其是在处理小幅度输入信号时效果更为明显。

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客服
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  • (2013)
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    本研究提出了一种通过引入抖动来优化辐照环境下模数转换器(ADC)性能的技术,特别针对辐照加固设计中的噪声抑制和数据精度提升进行了探索。该方法旨在增强电子设备在恶劣辐射条件下的可靠性和稳定性,为航空航天、核工业等领域的应用提供了新的解决方案和技术支持。 本段落提出了一种减式抖动电路技术,旨在改善高精度辐照加固设计流水线型模数转换器(ADC)的动态性能指标。该技术利用深度伪随机数生成器产生的伪随机数驱动高精度数模转换器来产生所需的抖动信号,并将此抖动信号与输入给ADC进行量化的信号相加,然后从量化输出中减去这一抖动信号以降低信噪比。实验结果表明,所提出的这种技术能够显著提升ADC的静态和动态性能,尤其是在处理小幅度输入信号时效果更为明显。
  • 锂离子池在汽车低温2013
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    本文探讨了锂离子电池在电动汽车于低温环境下的性能表现,并分析了现有的电池加热技术,以提升其在寒冷气候条件下的使用效率和续航能力。 为了提高锂离子动力电池在低温环境下的充放电性能,本研究选取了80 Ah锰酸锂电池单体作为实验对象,在低温条件下进行了电池的充放电特性测试,并提出了一种采用宽线金属膜加热的方法。通过这一方法对-40℃条件下的电池进行预热和放电试验,分别设置了不同的预热时间来对比分析其后的放电性能差异。 研究结果表明:在低温环境下,电池的充放电能力明显下降;而使用宽线金属膜加热技术可以显著改善电池的低温放电表现。此外,通过实验对比还发现仅仅延长预热时间对提升电池在极低温度下的放电效能影响不大。
  • PFC
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    本简介聚焦于探讨如何通过优化设计和选用先进元件来增强功率因数校正(PFC)电路的效率与稳定性,旨在为工程师提供实用的技术指导。 基于uc3854 boost PFC整流电路使用的内容因完整性等问题被举报并通过官方审核,将扣除通过该资源获得的全部积分。
  • ZVS有源钳位参考方案
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  • PWMA/D
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    本项目专注于利用脉宽调制(PWM)技术进行模拟信号到数字信号(A/D)的高效转换。通过优化PWM参数和改进电路结构,旨在提高转换精度及速度,适用于各种高精度测量场合。 本段落提出了一种采用PWM技术的高性能模数转换器的设计方法。该设计利用微控制器(MCU)内部的定时器,并结合改进的逐次逼近算法进行对分试探,仅使用普通元器件即可实现高分辨率A/D转换器的设计,以测量模拟电压。实验结果表明,这种设计能够达到较高的精度和分辨率,电路简单可靠、成本低且所需传输信号线少,便于远传或隔离操作,并具有较强的抗干扰能力。因此,该设计方案具备良好的应用价值。
  • 课程:基MultisimSAR型仿真
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    本课程设计通过Multisim软件平台,实现并分析了SAR(逐次逼近寄存器)型模数转换电路的原理和性能,为深入学习数字信号处理技术打下基础。 本电路为作者原创设计。通过使用D触发器、计数器、模拟比较器以及门电路等分立器件搭建而成,能够将输入的模拟电压转换成二进制数字量。此电路适合大专院校电子专业学生参考学习。
  • 湖工课程
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    本项目设计了一种用于旋转编码器信号处理的防抖计数电路,有效滤除机械开关噪声干扰,确保在各种工况下稳定准确地输出位置信息。 旋转编码器的抗抖动计数电路可以通过FPGA实现,并使用Verilog代码进行编写。
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    本文章探讨了一种有效且易于实现的按键抖动消除电路设计,并分析其在模拟技术领域内的实际应用场景和优势。 在研发测量仪表及电子仪器的过程中经常遇到按键抖动的问题。即使只按压一次键后释放,在信号稳定之前仍会出现一些不应存在的噪声干扰,导致电路误动作的情况发生。因此,在许多使用按键的场合中需要采取消抖措施:即对于产生的噪音信号,消抖电路输出为零(屏蔽了这些错误信息),仅在按键信号K稳定并经过一定时间延迟后才会产生有效的输出信号Y;而当停止按压键时,对应的输出也会随之消失。基于某用户的特定需求设计了一种具有高抗干扰特性和精确延时控制的消抖电路,并展示了其工作原理及特性:即输入为按键信号K、输出则表现为经过处理后的有效信号Y之间的关系。