原创 有源晶振的EMC設計

有源晶振的EMC設計        有源晶振的電路設計常見有兩種: (1)、     (2)、    原理圖設計要點:  (1)、晶振電源去耦非常重要,建議加磁珠,去耦電容選三個,容值遞減。 (2)、時鐘輸出管腳加匹配,具體匹配阻值,可根

原创 常用AD轉換芯片比較

1. AD7656(阿爾泰公司用這個實現的採集卡是150ksps,16位,差分16路同步模擬量輸入)AD7656:  250 kSPS、6通道、同步採樣雙極性16位AD。AD7656在單芯片內集成了6個16位、快速、低功耗、逐次逼近型AD

原创 AD轉換需要注意的問題

第一:AD芯片的工作幾個參數:輸入阻抗,是否會對運算放大器造成干擾,比如AD620要求輸出接一個電阻10K的,但是我的ADS8509阻抗本身就是6.4K的,進而就會造成很大的分壓。造成測的電壓不準確,所以選型時一定要注意阻抗,頻率,輸入最

原创 電路設計中晶振爲什麼要緊挨IC

1,晶振的各項參數之間有着什麼特殊的聯繫嗎?   往往我們會發現頻率越高的晶振,頻率誤差也會較大。且體積越小的貼片晶振,其高度也會較厚!另外貼片晶振很少做到8MHZ以下的頻率,不包括8MHZ。例如2520貼片晶振最小頻率做到12MHZ,3

原创 ADC0832作AD轉換及串口顯示程序

最近用0832芯片作了AD轉換,加了串口顯示,方便調試。先給出0832的工作資料 ADC0832 是美國國家半導體公司生產的一種8 位分辨率、雙通道A/D轉換芯片。由於它體積小,兼容性強,性價比高而深受單片機愛好者及企業歡迎,其目前已經有

原创 AD7705應用總結:

AD7705應用總結: YW2314R12項目中用到了AD7705,先將AD7705的應用經驗以及注意要點總結如下,這些經驗同樣適用於AD7799、AD7706等AD公司的擁有校準功能的AD芯片。 1.時序注意要點:數字接口迷失的時候可以

原创 耦合電容和去耦電容

問題:電容的去耦和旁路是不是都是濾除高頻干擾,去耦是在輸出端,旁路是在輸入端,能不能結合實際電路詳細講解在電路板的電源接入端放置一個1~10μF的電容,濾除低頻噪聲;在電路板上的電源與地線之間放置一個0.01~0.1μF的電容,濾除高頻噪

原创 C++ 指針及引用

函數傳參常見三種方式: 1、將變量名直接作爲形參。 這時傳給形參值的是變量的值,傳遞是單向的,實參只用於對形參的初始化。因形參和實參分別位於兩個不同存儲單元,若執行函數期間形參的值發生變化,並不傳回給實參。  2、指針作爲形參。 指針作爲

原创 二級指針舉慄

二級指針變量常常用作函數形參,通過形參實現對實參值的修改 下面我舉個栗子: #include <iostream> #include <string> using namespace std ; void Swap(string *p ,

原创 List 與 Vector

容器是用於存放各種類型的數據 的 數據結構 List 與 Vector 都屬於標準模板庫(STL)順序容器 兩者各有優缺點 1.向量(Vector)是一個單向動態數組,列表(List)是雙向鏈表 2. 向量(Vector)隨機訪問效率高,

原创 DC_DC電感選型指南

 DC_DC電感選型指南  一:電感主要參數意義  DC-DC外圍電感選型需要考慮以下幾個參數:電感量L,自諧頻率f0,內阻DCR,飽和電流Isat,

原创 運放的祕密

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201702/343846.htm運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖1-1所示,其中標有“+”號的輸入端爲“同相輸入端”而不能叫做正端),另一隻標有“一”

原创 示波器探頭選擇

        一般的示波器探頭(類似於萬用表的表筆)上,有一個×1檔和×10檔選擇的小開關。當選擇×1檔時,信號是沒經衰減進入示波器的。而選擇×10檔時,信號是經過衰減到1/10再到示波器的。因此,當使用示波器的×10檔時,應該將示波器

原创 一小時學懂阻抗匹配

轉載自 https://blog.csdn.net/jamestaosh/article/details/4436203基本概念 信號傳輸過程中負載阻抗和信源內阻抗之間的特定配合關係。一件器材的輸出阻抗和所連接的負載阻抗之間所應滿足的某種

原创 線性電源開關電源

線性電源 工頻變壓器 --> 輸出整流電路 --> 控制電路 --> 保護電路 線性電源先將交流電經過變壓器變壓,再經過整流濾波電路得到未穩定的直流電壓,再經過控制電路反饋調整輸出電壓,最後得到高精度的直流電壓 優點 1.電磁干擾小、輸出