通用LVDT信号调理电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。
高侧电流感测参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。
高电压高精度电流检测和输出电平转换电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,
适用于420-470MHz的射频布局参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM功能控制4 mA至20 mA 输出电流。
模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递
14位125MSPS四通道ADC电路图(通过后端数字求和增强SNR性能)
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是14位、125 MSPS四通道ADC系统的简化图,该电路使用后端数字求和将信噪比(SNR)从单通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。这项技术特别适合要求高SNR(如超声和雷
离散LEAD I ECG实现的数据采集模块(用于ECG系统)
电路图基础2026-03-07
描述 此 TI 验证设计适用于心电图 (ECG)。ECG 是一种测量心脏电活动的方法,要求高精度模拟前端仪器增益级、滤波和高分辨率数字转换。此设计采取一定的方法,实现了从多个分立的模拟组件设计出 LEAD
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250 g 或±500 g)以及平坦频率响应(从直流到22 kHz)的应用。
简单的热电偶测量解决方案电路图(精度小于1℃)
电路图基础2026-03-07
描述 此热电偶测量验证设计提供了一种非常简单且精确的方式方法来实施热电偶测量。此设计概括了提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。此示例还提供了一种新颖的方式,即使用 ADS1118 上的板
高精度18位 5 MSPS 低功耗数据采集信号链
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1中的电路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪声、高精度数据采集信号链解决方案,功耗仅122 mW。基准电压源、基准电压源缓冲器、驱动放大器和ADC提供优化解决方案,具有业界领先
低成本16位 250 kSPS 8通道隔离数据采集系统
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250 kSPS、8通道数据采集系统,可对±10 V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500 V rms隔离,整个电路采用
24位4.7Hz、4通道模拟数据采集系统电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提供必要的调理和电平
方向可控的H桥驱动电路图
电路图基础2026-03-07
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可
遥控玩具车接收机电路
电路图基础2026-03-07
在发射端发出的高频信号经接收天线接收,Q1、L2、C2、C3等构成的超再生接收电路,L2、C2为并联谐振回路,其作用是选频,C3为超再生正反馈电容,调整L2可改变接收频率。R1、R2、C5决定超再生的熄灭电压。接收信
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