S3S4S5S6

  • 2019-10-16
  • 回复了主题帖: 前几天测试CAN通讯隔离芯片中遇到的问题,望指点

    这个图输入信号(黄色)最大值3V左右,最小值400mV,符合芯片手册,但是8脚电压不对 这个图,8脚电源电压改对了,但是输入信号(黄色)最大值3V左右,最小值大于1.5V,不满足手册上给定输入电平要求  

  • 回复了主题帖: 运放的电源

    有这样一个问题,输入信号中含有直流偏置,该输入信号其实就是有缘晶振出来的方波经过简单的RC滤波,得到一个近似的正弦波,该波形含有1.65v的直流偏置,现在想要做一个带通滤波,但是又不能将直流偏置滤掉,按你讲的这个,我将运放的地和该滤波器其他的地改为接2V的电源,这样将整个地抬高,这个方法可行吗?

  • 2019-09-24
  • 回复了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    maychang 发表于 2019-9-24 14:41 使用限幅电路,算是第一种方法。第二种得到正弦波的方法是滤波。波形不正弦是因为含有很多高次谐波。只要 ...
    目前使用的就是滤波,但是低通滤波后交流分量衰减,直流分量不变,我们最终要得到的信号是一个含有直流偏置的正弦波,正弦波的振幅是2.5V,然后直流偏置是2.5V,这样就得到一个最小值是0,最大值是5V的正弦波,低通滤波之后,交流衰减了,可以适当放大,但是受限于交流中的直流,放大倍数不能太大,否则直流偏置大于2.5V,这样运放输出会失真,本来想用带通滤波,但是里面有直流分量,不好弄,总之滤波是可以,但是想要比较纯净的正弦波,滤波器需要好几级,经过几级滤波后信号由衰减了,再放大的话,里面谐波分量也放大了,所以不好做,之前问过一个带通滤波器,如果将地接偏置的问题,如下图 这样是否能让带通滤波器起到滤除交流而不滤直流的作用  

  • 回复了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    maychang 发表于 2019-9-24 14:36 “这个电路如何加限幅电路呢?” 此电路加入限幅电路比较复杂(不是不能加)。 另外,你不 ...
    分立三极管上次打样测试过,运放的还在设计中,如果三极管的限幅电路不是很复杂的话,可以借助手上打样的PCB进行测试,看看效果

  • 回复了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    maychang 发表于 2019-9-24 12:23 如果要求频率准确稳定,同时要求波形接近正弦,那就必须在石英晶体振荡电路中加入限幅电路。限幅电路作用 ...
    我上次提到的震荡电路,这个电路如何加限幅电路呢?之前考虑过用二极管,但是想到频率比较高,二极管结电容会影响电路

  • 回复了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    maychang 发表于 2019-9-24 10:04 此电路甚至不必使用运放(可以工作于数MHz到数十MHz的运放比较贵),只要用数字电路中的反相器即可,例如74HC ...
    成本暂时不考虑,ADI和TI的代理商会给我免费的样品,现在主要是找到一个谐波分量尽可能小的5M以上的正弦波这个比较难搞,你有什么好的方法实现

  • 回复了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    maychang 发表于 2019-9-24 09:59 “这样可以实现震荡吗?” 完全可以,一点问题也没有。实际上,从48系列单片机开始,所有单片 ...
    那这样得到是正弦波还是方波

  • 发表了主题帖: 运放构成电容三点式震荡

    网上找到的一个原理图,现在把图上的L换成无源晶振,如下图 这样可以实现震荡吗?起振是不是要满足R1远大于R4

  • 2019-09-17
  • 回复了主题帖: 电容三点式正弦震荡电路波形问题

    maychang 发表于 2019-9-17 15:26 不知道楼主为什么要很低的失真。石英晶体振荡器通常要求的是一个准确稳定的频率,对失真并无很高的要求。 ...
    降低谐波主要是为了减小辐射发射,应为这个信号最终是要加载到一个探针上面,如果谐波分量丰富且太大那么在计量所进行测试的时候辐射发射就会超标,之前我也有帖子问到过用文氏电桥产生正弦波,就是为了从源头上解决这个辐射发射问题

  • 回复了主题帖: 电容三点式正弦震荡电路波形问题

    maychang 发表于 2019-9-17 11:20 “改进电路”可以保证元件参数变化或者环境变化时不停振,但电路比较复杂。具体电路,可以参照教 ...
    这个信号出来之后,能否经过过一个带通滤波电路,但是由于是单电源供电,所以我能否将带通滤波器的地改为一个直流偏置,让地抬起来,从而不至于将信号里面的直流分量减小

  • 回复了主题帖: 电容三点式正弦震荡电路波形问题

    maychang 发表于 2019-9-17 11:24 楼主不妨用示波器看看三极管发射极上(R33上端)的波形。那一点的波形必定比TP1.0处失真更大。该点波形是三极 ...
    红色线为三极管设发射极波形,的确失真严重

  • 发表了主题帖: 电容三点式正弦震荡电路波形问题

    上图是电容三点式正弦震荡电路,调试过程中,R32/R2/R33/R5为电位器,C5的实际值为0.01uF,调试出来的正弦波形如下图所示 从频谱上看这个正弦波不是很纯净,里面包含较多谐波分量,另外一个是从图上看,正弦波的下降沿在过零处波形有点失真 这个失真是什么导致的,静态工作点还是交流回路阻抗的问题,现在想要减小谐波分量,得到一个较为纯净的正弦波, 是调整参数,还是改进电路,请大家帮忙看看

  • 2019-09-15
  • 回复了主题帖: ADC参数群延迟时间

    sudongpo2018 发表于 2019-9-15 13:23 很感谢您的耐心讲解,谢谢!我做的是闭环控制系统,控制周期是40us,按道理,在每个控制周期,我需要采集 ...
    “我做的是闭环控制系统,控制周期是40us,按道理,在每个控制周期,我需要采集当前周期的信号”这个可以理解为 :一个40uS的周期信号,每个周期都要采样一次 ADC的滤波器延时15us,这个是小于你的信号周期时间40us,这样是可以接受的,考虑到线路和软件处理上的延时T,只要15+T<40us那么就可以实现每个周期都能采样一次,如果15+T≥40us,那么你只能在两个周期以上去采样,这与你的每个周期都要采样一次的设计初衷相悖,那么该ADC不可取,你需要选用延时更小的ADC

  • 2019-09-14
  • 回复了主题帖: 射频采样DAC杂散排查与优化

    实用干货,学习学习!

  • 回复了主题帖: ADC参数群延迟时间

    这个跟你采集时间没有关系,这个滤波器的群时延是指在它通频频带内的信号经过这个滤波器之后会有15uS的延时,这个延时看你的系统能不能接受而已, 比如采集一个压力信号超压就报警,传感器信号输出到经过ADC内部滤波器然后到ADC内核,这个过程有15us的延时,你ADC采集到的信号永远滞后于传感器信号15us,这样你判断报警时候,其实压力在15us前就过了报警线,如果你认为这个15us没什么影响,那可以接受,如果说你要超压之后5us就能响应,那这个15us你就不能接受

  • 2019-08-06
  • 回复了主题帖: 漫话有源滤波器——低通滤波器篇

    gmchen 发表于 2019-8-4 19:46 另外,你要一个截止频率为8.5M的低通,但是在设置通带衰减的地方却设成了10dB,一般没有这样设计的。最大 ...
    我主要是想要一个这个单运放构成的三阶滤波器的截止频率的计算公式,这样我可以依照公式来取值计算我想要的截止频率,然后通过仿真来看我的滤波器的频响曲线,由于不会计算所以就反着来,先仿真,在调整参数(不会计算,调整参数说白了就是一个一个瞎试)

  • 2019-08-05
  • 回复了主题帖: LC滤波器的简易快速设计

    我上学的时候可没这种老师

  • 2019-08-04
  • 回复了主题帖: 漫话有源滤波器——低通滤波器篇

    设计一个截止频率为8.5M的低通滤波器,用软件生成模型如下 这是一个三阶SK型滤波器,这个实际用起来有限制条件,我的输入信号是一个有源晶振出来的,这样就导致我的第一个RC的值不能太大,不然晶振没法驱动,第一个C的值在10pF内,R几百欧姆以下,还有运放正输入处的电容不能太小,太小的话运放输入电容会影响滤波效果,考虑到这些个限制,该滤波器要怎么选RC参数值,还有这个软件也是刚用,不熟悉  

  • 2019-07-18
  • 回复了主题帖: 两款MOS管开通的过流能力的问题

    maychang 发表于 2019-7-18 11:15 我明白了。你是要用单个4288里面的MOS管构成全桥,来驱动57步进电机。 有点危险。据你说57电机最大电 ...
    虽然57电机的最大电流5.6A,但是实际运行的时候没有5.6A,大概3.5A的样子,热方面肯定不会达到手册上给出的70度,依据目前的来讲四五十度的温度还是有的,管子完全开通后我认为是没有太大的问题,问题是在开通的过程中开关损耗带来的一些负面效应不是很清楚

  • 回复了主题帖: 两款MOS管开通的过流能力的问题

    qwqwqw2088 发表于 2019-7-18 08:59 手册上看从ID的驱动能力上,8个SI4154,两两并联使用,做好散热,可以替换,可以试试。 但实际PCB布线 ...
    是的,在管子完全开启的状态下,做好散热,驱动57应该可以(最大电流在5.6A,实际运行时候2.5A),问题点是在上电开始开启到完全开启这一段时间内的瞬态没有做够的把握

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