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系统硬件设计 dsp不仅控制着整个系统的流程,还应用在算法实现上。tms320vc5509a的i/o电源采用3.3 v,内核电源为1.6 v,有3个多通道缓冲串口。 2.1 数据采集模块 使用前将小锤固定在步进电机上,与木材成90°夹角。fpga控制步进电机敲击木材,敲击结束后再控制步进电机回归到初始状态。通过控制步进电机的速度来达到控制敲击力度的效果。 对敲击数据的采集选用ad9224芯片,为了保证系统的稳定性,采用差分输入的形式。敲击产生的纵波经过放大衰减模块后分为两路经过ad8056变成差分信号,分别输入到vina和vinb管脚。时钟clk由fpga提供,clk的频率决定着采样频率,沿上升沿触发。对clk管脚提供40 khz的时钟频率,进行4 096个点的fft变换,则频率分辨率为40 000/4 096<10 hz。模拟输入信号的电压范围在-1 v~+1 v之间,vref为1 v。输出为12 bit的数字信号,范围为0~4 095。当信号超过fpga设定好的阈值时便开始将数据存储到fpga内部ram中,直到接收到4 096个采样点产生中断,将数据通过dsp的mcbs
所示电路是一种直流耦合差分输入的理想模式。在这种模式下,直流输入将上升到关于参考电压对称摆动的点上。r+是一个可选电阻,当需要的参考驱动较多时,它可以产生所需的电流。在应用dc耦合的场合,如果需要最优失真性能,图4所示的电路应当是最佳选择。这个电路是把两个放大器配置为一个对称单元以形成差分放大器。放大器的差分驱动电路可以把一个以地为参考的2v的单端信号转换为一个以ad的vref管脚电压为中心的4v的差分信号。单端输入信号接到不同放大器的两个相反的输入上可以驱动差分放大器,放大器可选用双通道放大器ad8056。通常为保护超高速模数转换器ad9224不受过电压的影响,应当在放大器的输出端和ad的输入之间加一个接地二极管。如果放大器和超高速模数转换器ad9224用同样的正电源,那么,ad就不会受到过电压的影响。 在不需要直流耦合的系统中,用一个有中间抽头的rf变压器对ad9224而言是产生差分输入的最好方法。使用rf变压器相对于其它方法具有很多的优越性,它对偶次失真分量和共模噪声干扰有很好的抑制作用。同时,rf变压器还对信号源和ad具有一定的隔离作用。ad9224的采样时序如图5所示。
低成本双运算放大器;易于使用的电压反馈体系结构;高速:300MHz,-3dB带宽(G=+1),1400V/μs转换率,20ns建立时间(达0.1%),低失真:-72dBc、10MHz低噪声:6nV/√Hz,低DC误差:5mV(最大值)VOSB;极好的视频规格(RL=150Ω,G=+2):增益平直度0.1dB(在40MHz时),0.01%差分增益误差;0.02°差分相位误差,驱动4个视频负载(37.5V)具有0.02%差分增益和0.1°的差分相位;低功率,±5V电源时5mA(典型值)/放大器电源电流;高输出驱动电流:超过60mA
各位ggjj,弱弱的问一下,集成运放的问题啊我刚实习,现在有一个任务改造hp84811a功率头内部电路老师告诉我用集成运算放大器ad8056代替里面大部分的放大电路要求频率响应 2mhz 放大20倍我没用过不会用找ad8056的资料也找不到 :( 过几天就要交电路图了各位师傅ggjj谁仗义教教我,由衷感谢ing。。。。。。
dreamer_ch用ad8056可以