单元电路的级联设计注意及方法
测控技术与系统2_输入输出
A
—
采集电路
测控系统中根据需要还可能设置其他的滤波 此时电路的截止频率由所有的滤波电路决定。 器,此时电路的截止频率由所有的滤波电路决定。
滤波器截止频率f 和斜率S 滤波器截止频率fh和斜率S的确定
消除采样引起的信号失真的条件
被采样信号的最高频率必须为有限值 采样频率要大于被采样信号最高频率的两倍
模 拟 多 路 切 换 开 关
采集电路 采样/ 保持器 微 机
A/D 转换器
控制 逻辑
分散式采集结构
采样/ 保持器 采样/ 保持器
电路较复杂, 电路较复杂,成本较 高。适于对速度要求 较高的采样系统中。 较高的采样系统中。
传感器 传感器
调理电路 调理电路
A/D 转换器 A/D 转换器
计 算 机
传感器
量化特性及量化误差
A/D转换器位数的确定 A/D转换器位数的确定
设:模拟输入的最大值:Vimax 模拟输入的最大值: 模拟输入的最小值: 模拟输入的最小值: Vimin 前置放大器的增益: 前置放大器的增益:kg m位A/D转换器的满量程:E A/D转换器的满量程: 转换器的满量程 能转换的最小模拟量: 能转换的最小模拟量: 则:
测控技术与系统
第二章 输入/输出通道技术 输入/
第二章 测控系统的输入/输出通道 测控系统的输入/
本章内容: 本章内容: 模拟输入通道 模拟输出通道 开关量输入/输出通道 开关量输入 输出通道 单元电路的级联设计
第一节 模拟输入通道
测控通道
模拟输入通道是指被测量与微机之 间的通道,它一般由以下部分组成: 间的通道,它一般由以下部分组成:
∵K >1
∴VIN < VIN
信号调理通道中常用的放大器
计组4 位可级联先行进位电路设计思路
计组4 位可级联先行进位电路设计思路下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!计组4 位可级联先行进位电路设计思路在数字电路设计中,先行进位加法器是一种常见的电路,它能够实现高效的加法操作。
级联型多电平变换器构成及控制方法
Project No. 3Report for High Power ConversionSystemsProject Title: Cascade multi-level converter and its controlmethodStudent Name:Email Address: @Phone No.Date: 2012.6.15Signature:级联型多电平变换器构成及控制方法初探浙江大学电气工程学院【摘要】本文介绍了级联型多电平变换器的一般构成方法,并对构成原则进行了初步的讨论并提出了新型级联型拓扑结构。
本文又对级联型多电平的控制策略进行了初探。
最后,本文提出一种改进型级联多电平变换器,并对其进行了简要分析。
【关键字】级联多电平控制方法Cascade multi-level converter and its control method( , College of Electrical Engineering , Zhejiang University)Abstract: This article describes the general composition of the cascade multi-level converter, and constitutes the principle of a preliminary discussion. It also proposes a new cascade topology and cascaded multi-level control strategy . Finally, this paper presents an improved cascaded multilevel converter and makes a brief analysis.Key words: cascade, control strategy, multi-level1.多电平变换器多电平变换器技术是一种通过改进变换器自身拓扑结构来实现高压大功率输出的新型变换器,它无需升降压变压器和均压电路。
组合逻辑电路的设计实验总结
组合逻辑电路的设计实验总结
随着现代电子技术的不断发展,组合逻辑电路在数字电路中发挥
着越来越重要的作用。
为了更好地掌握和应用组合逻辑电路,我们在
实验中学习了组合逻辑电路的设计方法和原理。
在组合逻辑电路设计实验中,我们首先学习了数字电路的基本单元——门电路。
门电路由多个晶体管、二极管等电子元器件组成,可
以实现逻辑操作,如与、或、非等。
在此基础上,我们学习了组合逻
辑电路的设计基本步骤:确定问题的逻辑关系、画出逻辑图、化简逻
辑表达式、选择适当的门电路、进行逻辑电路的布局和连线。
在实验中,我们通过具体例子,掌握了化简逻辑表达式的方法和
技巧,如卡诺图法、真值表法等。
同时,我们还学习了常用的门电路,如与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、异或门(XOR)等,以及它们之间
的组合和级联。
通过实验,我们深入理解了门电路的工作原理和使用
方法,掌握了逻辑电路的设计和实现技能。
在实验中,我们充分发挥了团队合作和创新思维的能力,不断探
索和尝试新的电路连接方式,实现了一些有趣的逻辑电路设计,如时
序电路、计数器、比较器等。
这些设计不仅锻炼了我们的创新能力,
也加深了我们对数字电路的理解。
总之,组合逻辑电路的设计实验是一次十分重要和有益的学习经历。
通过实践掌握了电路设计的思维方法和技能,同时也提高了我们
的团队合作和创新思维能力。
在今后的研究和实践中,我们将继续深
入学习和应用组合逻辑电路,不断提高自己的学习成果,为数字电路的发展做出更大的贡献。
探析电子技术单元电路的设计方法
探析电子技术单元电路的设计方法作者:张旺军来源:《电子世界》2013年第14期【摘要】随着社会经济的快速发展,各个领域的电子技术方面的设计受到了越来越充分的重视,其在推动社会发展中的作用也不容忽视。
单元电路的设计作为电子技术设计的重要组成部分值得我们深入研究分析,本文现首先概述了电子技术及单元电路,然后从明确任务—计算参数—计算参数这一程序说明了电子技术单元电路的设计步骤,最后对于线性集成运放组成的稳压电源的设计、单元电路之间的级联设计、对于运算放大器电路的设计三个方面对电子技术单元电路的设计方法进行了简要的探析。
【关键词】电子技术;单元电路;设计方法电子电路的设计方法和实现方法在EDA技术的发展下发生了根本性的变化。
电子技术具有很强的实践性,在对电子电路系统进行设计的过程中,首先应该将系统的设计任务明确下来,依据任务选择方案,然后单元设计方案中的各个部分,选择参数计算和期间,最后有机连接各个部分,将一个符合设计要求的完整的系统电路图画出来。
作为电子电路设计人员,对单元电路的设计方法进行熟练掌握,具备实际设计电路的能力尤为重要。
1.电子技术及单元电路概述电子技术是依据电子学的原理,在解决实际问题的过程中应用电子器件将某种特定功能的电路设计和制造出来。
包括两大分支,即信息电子技术和电路电子技术。
前者又包括两个分支,即模拟电子技术和数字电子技术;后者是处理电子信号的技术,发生、放大、滤波、转换信号是其主要的处理方式[1]。
电子电路由电子元件和电子器件两部分组成。
前者是指电子设备中的开关、电阻器、变压器等,后者是指晶体管、电子管等。
按组成方式,我们可以将电子电路分为分立电路和集成电路两种形式。
单元电路是整个电子电路系统中一个重要组成部分,常用的有放大电路、振荡电路、数字电路等几种。
设计训练单元电路的主要目的是促进整体电子电路设计水平的显著提升[2]。
2.电子技术单元电路的设计步骤2.1 明确任务将本单元电路的任务明确化是设计单元电路前均需要明确的,设计单元电路的最基本条件是将单元电路的性能指标详细拟定出来。
测控系统原理与设计重点题型
1、微机化测控系统分拿几类?微机化检测系统、微机化控制系统、微机化测控系统 2、模拟量输入通道由那几部分组成?以及各部分的作用? 传感器:将非电量转换为电量 调理电路:放大、滤波采集电路:将模拟信号转换为数字信号 3、模拟量输出通道由哪几部分组成?输出数据寄存器、D/A 转换器、调理电路(模拟显示器、模拟记录器、模拟执行机构) 4、前置放大器:判断信号大小准则?所放位置前后的判断?放大倍数如何确定? 判断信号大小准则输出噪声: 电路在没有信号输入时,输出端输出一定幅度的波动电压.等效输入噪声: 把电路输出端测得的噪声有效值VON 折算到该电路的输入端KV V ON IN=判断依据:是否被淹没?如果加在某电路输入端的信号幅度小到比该电路的等效输入噪声还要低.IS V <KV V ON IN =前置放大器的作用:总输出噪声:2200')()(K V K K V V IN IN ON+=总的等效增效输入噪声:2020'')(K V V K K V V IN IN ON IN+==为使:IN INV V <'须满足以下条件:20011K V V IN IN -<位置上,在滤波器的前面 OR 后面在测控领域,被测信号的频率通常比较低,滤波器大多采用RC 有源滤波器。
由于电阻元件是电路噪声的主要根源,因此RC 滤波器产生的电路噪声比较大。
如果把放大器放在滤波器后面,滤波器的噪声将会被放大器放大,使电路输出信噪比降低.21202021')()(IN IN IN IN IN V V KK V K V V +=+=滤波器1、隔直电容的作用――使调理电路的零漂电压不会随被测信号一起送到采集电路。
2、高通滤波器――滤除低频干扰3、陷波器――抑制交流电干扰。
4、低通滤波器――滤除高频干扰,“去混淆”5、采集电路的四种方案?PGA S\H的作用?采集电路的设计(实现模拟信号到数字信号的电路、AD芯片的选择是核心)测模拟信号恒定或变化缓慢的场合被测模拟信号随时间变化的场合6、前置与主放大器的区别以及适用情况?主放大器为了避免弱信号采样电压在A/D转换时达不到要求的转换精度,将MUX输出的子样电压放大到接近A/D满量程,使数字转换精度提高K倍。
4-3 模拟电路设计步骤及注意事项
1.3 绘制电路图
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在系统框图、参数计算、元器件选择以及单元电路间的关
系等都确定后,就可以进行总体电路图的绘制。总体电路图是 电子电路设计的重要文件,它不仅是电路安装和电路板制作等 工艺设计的重要依据,而且也是电路试验和维修时的重要文件。 绘制总体电路图时应注意 :全理布局,要清晰地反映出各单元
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模拟电路设计基础
模拟电路设计步骤及注意事项
主讲:冯涛
接到一个电子电路设计任务时,首先应仔细分析该任务,提出多 种方案并进行选择,然后对各部分组成单元电路进行设计,最后进行 组合、功能调试。
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1、模拟电路设计步骤
1.1 提出系统方案 (1) 分析、提出系统方案。仔细分析设计要求,了解系统的性能指 标、内容以及特殊要求等。根据各部分单元电路功能,画出一个整机 原理方框图。然后搜集与查阅相关的资料,提出多种可行性方案。从 合理性、可能性、经济性及功能性等多方面进行选择,并反复进行可 行性分析和优缺点比较,关键部分应进行实际现场考察。 (2)确定方案 经过分析和比较后选择出一种方案。然后根据各单元电路功能画出该 方案的原理方框图。这个简单的框图要求反映出各组成部分的功能以 及相互之间的关系。
序连接,这样便于调试。
(2) 调试。调试前后对连线,元器件安装,电源等进行检查,确 保安装无误后通电观察是否有冒烟,发热等故障,若有则应断电
排除故障。接着要局部地对各单元电路进行调整,按信号的流向
分块逐级地使其中参数达到指标。逐步扩大范围,最后完成整机 调整。还要使整机的抗干扰能力、稳定性及抗机械振动能力等各
方面达到设计指标。
1.4 总体电路试验
(3)故障检查调试时出现故障,要认真查找故障原因,仔细作 出判断。常用的故障检查方法有直观观察法、用万用表查静态工 作点、信号寻迹法、替换法等。
基于H桥级联变流器的功率单元设计
22 缺相 检测 电路 设 计 .
在 H桥级 联 结构 中 , 个 H桥 直 流侧 电容 的 电 各 压 值是 关 系到装 置 安全 可靠 工作 的关键 。在 理想 情
况 下 , 个 电容 电压 是 平衡 的 ; 在 实 际系 统 中 , 各 但 由 于器 件 本 身 存 在 差 异 等原 因 , 电容 电压 是 不 平 衡 的 。本 文所 设计 的系统 采用 基 于外 部 能量交 换 的 电 容 电压平 衡 控 制方 法 嘲 。H桥 的直 流 侧 经过 变 流 桥 接 到 移相 变 压 器 , 后 接到 交 流母 线 上 。移 相 变 压 然 器 的输 出对 电容 电压 有 重要 影 响 , 因此 需要 对 移 相
” 。
煮 U壤 4 亲YI 璺 R " [7 I, 4 7 ’
j1 0 2
可 以分为 光耦 隔离 和变 压器 隔离 。 本功率 单 元 I B GT 的驱 动 电路设 计如 图 5 。
+1 V4 ^
A 79 D 9 5支 持标 准 、快速及 高 速 I 2 C接 E模式 , l
平 变换 电路 因其在 中压(— 0k ) 功率 场合 . 高 1 1 V 大 如
压 大功 率 电机 变 频 调速 、 电能 质量 综 合治 理 及 交 直
流 能量 转换 等 , 都获 得 了广泛 应用 Ⅲ 这是 因为 多 电 .
平 变 换 器 自身 在 这 些 应 用 场 合 中表 现 出 了 良好 的 性 能 。目前 , 电平 变换 器 的主要类 型有 : 多 二极 管 钳 位型、 飞跨 电容 型及 级 联 型多 电平 结构 。其 中级 联
1 就相 当于单 相 全桥 整流 电路 . O 电容 C上 电压波 形 如
单元 。 P 7 E M5 0使 用 1 0 pnT F I 0封装 , 密度 0 一 i Q P O 其
级联h桥多电平变频器关键技术研究
华中科技大学博士学位论文摘要本文针对高压大功率级联H桥多电平变频器的关键技术,重点研究载波移相脉宽调制优化策略、载波相位计算方法、变频器失电跨越策略以及针对过调制问题的失电跨越优化策略。
级联H桥单元的直流电源参数差异等多种因素都会导致单元直流电压不相等。
在H桥单元直流电压不相等工况下,传统载波移相脉宽调制策略无法消除变频器输出电压的低频边带谐波。
另一方面,大功率变频器的开关频率通常比较低,开关频率与两倍开关频率附近边带谐波的频率也比较低。
在实际应用中,谐波频率越低,对负载的影响越大。
本文应用双重傅立叶法分析电压谐波。
在此基础上,提出根据单元直流电压调整单元载波相位的载波移相脉宽调制优化策略。
根据单元直流电压调整载波相位,必须求解相关的超越方程组。
现有的数学工具难以直接求解本文的超越方程组。
本文根据方程组的特点,优化粒子群算法与人工蜂群算法,搜索载波相位的精确解。
粒子群或人工蜂群等智能搜索算法,需要较多的计算资源,现有的控制器难以承担。
本文提出智能算法离线求解、在线查表与线性插值计算相结合的方法,快速计算载波相位。
在工业生产领域,高压大功率变频器周边大功率设备的起动、故障与负载冲击等多种因素,都有可能导致电网电压大幅跌落甚至失电。
电网电压大幅度跌落,极有可能导致变频器停机,破坏工业生产的连续性,造成经济损失,甚至引发生产事故。
本文设计了高压大功率级联H桥多电平变频器的失电跨越策略。
失电跨越必须首先稳定变频器总直流电压,即所有H桥单元直流电压总和。
其次,必须调节反灌入A、B与C相电路的有功功率,实现A相N个级联H桥单元直流电压之和(U dcA)、B相电路N个级联H桥单元直流电压之和(U dcB)与C相电路N个级联H桥单元直流电压之和(U dcC)基本相等的目的。
本文提出的均压控制策略,利用失电跨越工况变频器输出电流幅值相对稳定的特点,根据U dcA、U dcB、U dcC与电机三相电流相位,生成零序电压,调节反灌入A、B与C相电路的有功功率。
电子技术单元电路的设计方法研究
第二种就是单元 电路的级联设计方法 。 在将 各个分单元的 电路设计好后, 就要设计他们之间的级联 图了, 一些涉及 的是模
一些 是数字 电路 的联 系, 更多的是两 者结合的 技术严格, 为了将电子 电路设计 的水平不断的进行提高, 我们 电 拟 电路 的联 系, 综合 电路 , 这些 电路总体是要提高电路 的放 大倍数和提高其负 子工程 师就要对单元 电路进行设计的研 究, 通过这些来增加单 载 能力, 因此 , 我们设计 时要综合考虑对 电路进行匹配设计。 在 元 电 路 的经 验 。 耦 合信 号的设计 中, 要考虑不 同耦合种类 的相 互影响, 对 电路
3 单元 电路 的设 计 步骤 和方法
3 . 1单元电路的设计步骤
进行 最优设计。 对于 电路 中的时序配合, 要总体 的先 对系 统进
在传 统的电路设计时, 一般的步骤有三 步。 单元 电路在设 计上也一样 , 都是明确设计任务、 计算单元 电路的参数 以及画出 最后的单元电路 图。 在单元 电路设计前, 一定要 明确设计的目的和任 务。 主要考 虑的是设计出的单元电路的性能, 在单元电路设计时, 我们要将 电压、 电阻、电流设计 为最佳 的状态 , 以使设计出的单元电路 的 性能达到最好, 当然, 在设计时, 还要考虑到设计 出的电路体积 要小, 成本要低, 结构要简单, 方便使用和维护、 在计算单元电路参数 时, 我们 一定要运用我们电子工程师
尤为重要 。 下面主要讲三种实际生产中常用的设计方法 。
第一种就是线性的集成运放组成 的稳压电源 的设计方法, 在稳流 网络, 稳压电源 中的电压变 压器只有通过 输入 电压 才能
2 电子技 术 和单元 电路 的概 念
所谓 的电子技术 , 就是在我们解决实 际的电路 问题 时,电 路工程 师根据电子 学的原理 , 将 电子的某种特 性设计在一个实 际的电子器件上的一门新兴 的技 术。电子技 术主要分为电子信 电子模拟技术 , 但是 最近几年又新发展 出一 门数 字电子技术,
电子电路设计的一般方法与步骤
电子电路设计的一般方法与步骤一、总体方案的设计与选择1.方案原理的构想(1)提出原理方案一个复杂的系统需要进行原理方案的构思,也就是用什么原理来实现系统要求。
因此,应对课题的任务、要求和条件进行仔细的分析与研究,找出其关键问题是什么,然后根据此关键问题提出实现的原理与方法,并画出其原理框图(即提出原理方案)。
提出原理方案关系到设计全局,应广泛收集与查阅有关资料,广开思路,开动脑筋,利用已有的各种理论知识,提出尽可能多的方案,以便作出更合理的选择。
所提方案必须对关键部分的可行性进行讨论,一般应通过试验加以确认。
(2)原理方案的比较选择原理方案提出后,必须对所提出的几种方案进行分析比较。
在详细的总体方案尚未完成之前,只能就原理方案的简单与复杂,方案实现的难易程度进行分析比较,并作出初步的选择。
如果有两种方案难以敲定,那么可对两种方案都进行后续阶段设计,直到得出两种方案的总体电路图,然后就性能、成本、体积等方面进行分析比较,才能最后确定下来。
2.总体方案的确定原理方案选定以后,便可着手举行总体方案的确定,原理方案只着眼于方案的原理,不涉及方案的许多细节,因此,原理方案框图中的每个框图也只是原理性的、粗略的,它可能由一个单位电路组成,亦可能由许多单位电路组成。
为了把总体方案确定下来,必须把每一个框图进一步分解成若干个小框,每个小框为一个较简单的单位电路。
当然,每个框图不宜分得太细,亦不能分得太粗,太细对选择不同的单位电路或器件带来不利,并使单位电路之间的相互连接复杂化;但太粗将使单位电路本身功用过于复杂,不好举行设计或选择。
总之,应从单位电路和单位之间连接的设计与选择出发,恰当地分解框图。
二、单元电路的设计与选择1.单元电路结构形式的选择与设计按已确定的总体方案框图,对各功用框分别设计或选择出满足其要求的单位电路。
因此,必须根据系统要求,明确功用框对单位电路的技术要求,必要时应详细制定出单位电路的性能指标,然后举行单位电路结构形式的选择或设计。
中高压电力电子变换中的功率单元及功率器件的级联关键技术研究
中高压电力电子变换中的功率单元及功率器件的级联关键技术研究一、本文概述随着能源结构的转型和电力电子技术的飞速发展,中高压电力电子变换技术在电力系统、新能源发电、工业电机驱动等领域的应用日益广泛。
在这一背景下,功率单元和功率器件的级联关键技术成为了研究热点。
本文旨在探讨中高压电力电子变换中的功率单元及功率器件的级联关键技术,分析其研究现状、发展趋势以及面临的挑战,以期为相关领域的技术研发和应用提供参考。
本文将对中高压电力电子变换的基本概念、技术原理以及应用场景进行简要介绍,为后续研究奠定基础。
接着,重点分析功率单元和功率器件的级联关键技术,包括级联拓扑结构、均流控制策略、热管理和电磁兼容等方面的研究现状。
在此基础上,探讨级联技术在提高变换器容量、效率以及可靠性等方面的优势与局限性。
本文还将关注级联技术在应用中面临的挑战,如高电压大电流下的电磁兼容问题、热管理难题以及成本效益等。
针对这些问题,提出一些可能的解决方案和研究方向,以期推动级联技术的进一步发展。
本文将对中高压电力电子变换中功率单元及功率器件的级联关键技术进行总结,并展望未来的发展趋势和应用前景。
通过本文的研究,希望能为相关领域的技术人员和研究人员提供有益的参考和启示。
二、功率单元级联技术在中高压电力电子变换中,功率单元的级联是实现高电压、大功率输出的关键手段。
级联技术通过将多个低电压、小功率的功率单元在电气上串联或并联,从而构建出高电压、大功率的变换器系统。
这种技术不仅提高了系统的电压和功率等级,还有助于提高系统的可靠性和灵活性。
在功率单元级联过程中,需要解决的关键技术包括单元之间的均压与均流控制、热设计与管理、电磁兼容与干扰抑制等。
均压与均流控制是确保级联系统稳定运行的基础,通过合理的控制策略,使各功率单元在工作过程中保持电压和电流的均衡,避免出现过电压或过电流导致的损坏。
热设计与管理则关注于系统在工作过程中产生的热量,通过有效的散热结构和温度监控,确保功率单元在允许的温度范围内工作,防止热失效。
射频电路设计要点
射频走线应该注意的问题 如前所述,射频走线的长度要尽量短,线宽严格按照计算好的值去设定。在走 线是尤其要注意的是,射频走线中不要有任何带有尖状的折点,在走线的转折 处,最好要用弧线来实现,如下图
其次,在多层板的走线中,有可能重要的射频线要产生不可避免的交叉,这时 我们就要使用我们最不想使用的东西:过孔。这样,会有部分射频信号线走到 底层甚至中间层,但无论是哪一层,射频走线一定会有参考平面,这时一个值 得注意的问题就是不要跨层,或者说不要使地平面不连续。 过孔的放置 过孔的放置真的是一件比较复杂的事情,本文只讨论那种接地的过孔。 首先,射频走线的旁边的地线最好能通过过孔打穿,接到底层或者中间层的地 平面上,这样可以是任何干扰信号或者辐射有最短的到地的通路,但是,过孔 与射频信号线的距离又不能太近,否则会严重影响射频信号质量,在实际的设 计过程中可灵活把握,如下图,我们看到,高亮的信号线两层分布着很多过 孔。
良好的电源去耦技术与严谨的 PCB 布局、Vcc 引线(星型拓扑)相结合,能够为 任何 RF 系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指 标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素.
【3】射频 PCB 设计的 EMC 规范
1 层分布
1.1 双面板,顶层为信号层,底面为地平面。
(2)如果电路中使用了开关电源,开关电源的外围器件布局要符合各功率回流路 径最短的原则。滤波电容要靠近开关电源相关引脚。 使用共模电感,靠近开关 电源模块。
(3)单板上长距离的电源线不能同时接近或穿过级联放大器(增益大于 45dB)的输出和输入端附近。避免电源线成为 RF 信号传输途径,可能引起自 激或降低扇区隔离度。长距离电源线的两端都需要加上高频滤波电容,甚至中 间也加高频滤波电容。
华南理工大学 模拟电子技术基础 5集成运算放大器单元电路PPT
VCC
Rc
Rc
uC1
+
uC2
iC1
RL uO
iC2
+ uI
Rb +
uI1 -
iB1
V1
iE1 iEE
-
V2
e
iE2 Re
Rb iB2
uI2 -+
VEE
Aud1
Uod1 Uid
Uod1 2Uid1
RL
2(Rb rbe )
RL Rc // RL
Rid 2(Rb rbe ) ,Rod Rc
5.2.3-- 1.双端输入单端输出差放电路
单端输入
单端输出
双端输入
双端输出
1)差模信号 uI1 uI2
V1、V2管相对应极电流或电 压的变化量也是差模信号。
长尾式差分 放大电路
2)共模信号uI1 uI2
V1、V2管相对应极电流或电 压的变化量也是共模信号。
5.2.1 差分放大电路的组成及特点
2.基本特点 3)一般信号uI1 uI2
差模分量 uId uI1 uI2
由于输入回路没有变 化,所以IEQ、IBQ、ICQ 与双端输出时一样。但 是UCEQ1≠ UCEQ2。
VCC
RL Rc RL
VCC
Rc Rc // RL
UCQ1 VCC ICQ Rc UCQ2 VCC ICQ Rc
5.2.3-- 1.双端输入单端输出差放电路
(2)动态分析 1)对差模信号的作用
5.1.2 有源负载放大电路
5.1.1 基本电流源电路
电流源电路:提供恒定输出电流 1) 作为各级电路的偏置电路,以提供合适的静态电流; 2) 作为放大电路的有源负载,提高电路的增益。
ALU设计
实验报告实验人:学号:日期:2010-03-20 院(系):软件学院专业(班级):实验题目:ALU设计(4位和8位)一. 实验目的1.了解ALU(算术逻辑单元)的功能和使用方法2.认识和掌握超前(并行)进位的设计方法3.认识和掌握ALU的逻辑电路组成4.认识和掌握ALU的设计方法二. 实验原理从结构原理图上可推知,本实验中的ALU运算逻辑单元由4个一位的ALU运算逻辑单元组成。
每一位的ALU电路由全加器和函数发生器组成。
事实上,ALU的设计是在全加器的基础上,对全加器功能的扩展来实现符合要求的多种算术/逻辑运算的功能。
为了实现多种功能的运算,An、Bn数据是不能直接与全加器相连接的,它们受到功能变量F3—F1的制约,因此,可由An、Bn数据和功能变量F3-F1组合成新的函数Xn 、Yn,然后,再将Xn 、Yn和下一位进位Cn-1通过全加器进行全加运算以实现所需的运算功能。
ALU中,C0为最低位的进位输入端,C4为最高位的进位输出端,Sn为每一位运算结果。
一位算术/逻辑运算单元的逻辑表达式(n=1、2、3、4)如下:Sn=Xn⊕Yn⊕Cn-1Cn=XnYn+(Xn+Yn)Cn-1令Pn=Xn+YnGn=XnYn则Cn=Gn+PnCn-1图1 ALU的逻辑结构原理图实验要求进位位采用超前(先行、并行)进位实现。
超前进位电路同时形成各位进位,因此实现快速进位,达到快速加法的目的。
这种加法器称为超前进位加法器。
各超前(先行)进位位的形成根据表达式Cn=XnYn+(Xn+Yn)Cn-1来确定,其中n=1、2、3、4。
后产生的进位与前进位有关,最终每个进位也只和Xn、Yn、C0有关,而Xn、Yn又是An、Bn的函数,如:C1=X1Y1+(X1+Y1)C0C2=X2Y2+(X2+Y2)C1C3=X3Y3+(X3+Y3)C2一些控制信号如F3-F1为功能控制信号,控制着4位ALU运算逻辑单元的八种功能操作:A4-A1和B4-B1为ALU的两组数据输入端;S4-S1为4位ALU的4个输出端,S表示为S=S4S3S2S1;C4为4位ALU的最高位进位输出端,依此还有C3、C2、C1。
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14.1.3 单元电路之间的级联设计各单元电路确定以后,还要认真仔细地考虑它们之间的级联问题,如:电气特性的相互匹配、信号耦合方式、时序配合,以及相互干扰等问题。
1. 电气性能相互匹配问题关于单元电路之间电气性能相互匹配的问题主要有:阻抗匹配、线性范围匹配、负载能力匹配、高低电平匹配等。
前两个问题是模拟单元电路之间的匹配问题,最后一个问题是数字单元电路之间的匹配问题。
而第三个问题(负载能力匹配)是两种电路都必须考虑的问题。
从提高放大倍数和带负载能力考虑,希望后一级的输入电阻要大,前一级的输出电阻要小,但从改善频率响应角度考虑,则要求后一级的输入电阻要小。
对于线性范围匹配问题,这涉及到前后级单元电路中信号的动态范围。
显然,为保证信号不失真地放大则要求后一级单元电路的动态范围大于前级。
负载能力的匹配实际上是前一级单元电路能否正常驱动后一级的问题。
这在各级之间均有,但特别突出的是在后一级单元电路中,因为末级电路往往需要驱动执行机构。
如果驱动能力不够,则应增加一级功率驱动单元。
在模拟电路里,如对驱动能力要求不高,可采用运放构成的电压跟随器,否则需采用功率集成电路,或互补对称输出电路。
在数字电路里,则采用达林顿驱动器、单管射极跟随器或单管反向器。
电平匹配问题在数字电路中经常遇到。
若高低电平不匹配,则不能保证正常的逻辑功能,为此,必须增加电平转换电路。
尤其是CMOS集成电路与TTL集成电路之间的连接,当两者的工作电源不同时(如CMOS为+15V,TTL为+5V),此时两者之间必须加电平转换电路。
2.信号耦合方式常见的单元电路之间的信号耦合方式有四种:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。
(1)直接耦合方式直接耦合是上一级单元电路的输出直接(或通过电阻)与下一级单元电路的输入相连接。
这种耦合方式最简单,它可把上一级输出的任何波形的信号(正弦信号和非正弦信号)送到下一级单元电路。
但是,这种耦合方式在静态情况下,存在两个单元电路的相互影响。
在电路分析与计算时,必须加以考虑。
(2)阻容耦合方式(如图14.1.2所示)14.1.2 阻容耦合传递脉冲信号(3)变压器耦合方式(4)光电耦合方式光电耦合方式是一种常用的方式,其主要是通过光电信号的转换变成信号的传输,以达到前后级隔离的目的。
3.时序配合单元电路之间信号作用的时序在数字系统中是非常重要的。
哪个信号作用在前,哪个信号作用在后,以及作用时间长短等,都是根据系统正常工作的要求而决定的。
换句话说,一个数字系统有一个固定的时序。
时序配合错乱,将导致系统工作失常。
时序配合是一个十分复杂的问题,为确定每个系统所需的时序,必须对该系统中各个单元电路的信号关系进行仔细的分析,画出各信号的波形关系图——时序图,确定出保证系统正常工作下的信号时序,然后提出实现该时序的措施。
14.1.4 画出总体电路草图单元电路和它们之间连接关系确定后,就可以进行总体电路图的绘制。
总体电路图是电子电路设计的结晶,是重要的设计文件,它不仅仅是电路安装和电路板制作等工艺设计的主要依据,而且是电路试验和维修时不可缺少的文件。
总体电路涉及的方面和问题很多,不可能一次就把它画好,因为尚未通过试验的检验,所以不能算是正式的总体电路图,而只能是一个总体电路草图。
对画出总体电路图的要求是:能清晰工整地反映出电路的组成、工作原理、各部分之间的关系以及各种信号的流向。
因此,图纸的布局、图形符号、文字标准等都应规范统一。
14.1.5 总体电路试验由于电子元器件品种繁多且性能分散,电子电路设计与计算中又采用工程估算,再加之设计中要考虑的因素相当多,所以,设计出的电路难免会存在这样或那样的问题,甚至差错。
实践是检验设计正确与否的唯一标准,任何一个电子电路都必须通过试验检验,未能经过试验的电子电路不能算是成功的电子电路。
通过试验可以发现问题,分析问题,找出解决问题的措施,从而修改和完善电子电路设计。
只有通过试验,证明电路性能全部达到设计的要求后,才能画出正式的总体电路图。
电子电路试验应注意以下几点:1.审图。
电子电路组装前应对总体电路草图全面审查一遍。
尽早发现草图中存在的问题,以避免实验中出现过多反复或重大事故。
2.电子电路组装。
一般先在面包板上采用插接方式组装,或在多功能印刷板上采用焊接方式组装。
有条件时亦可试制印刷板后焊接组装。
3.选用合适的试验设备。
一般电子电路试验必备的设备有:直流稳压电源、万用表、信号源、双踪示波器等,其他专用测试设备视具体电路要求而定。
4.试验步骤:先局部,后整体。
即先对每个单元电路进行试验,重点是主电路的单元电路试验。
可以先易后难,亦可依次进行,视具体情况而定。
调整后再逐步扩展到整体电路。
只有整体电路调试通过后,才能进行性能指标测试。
性能指标测试合格才算试验完结。
14.1.6 绘制正式的总体电路图经过总体电路试验后,可知总体电路的组成是否合理及各单元电路是否合适,各单元电路之间联接是否正确,元器件参数是否需要调整,是否存在故障隐患,以及解决问题的措施,从而为修改和完善总体电路提供可靠的依据。
画正式总体电路图应注意的几点与画草图一样,只不过要求更严格,更工整。
一切都应按制图标准绘图。
14.2 数字电路系统设计方法14.2.1 数字电路系统的组成与类别1.数字电路系统的组成在电子技术领域里,用来对数字信号进行采集、加工、传送、运算和处理的装置称为数字电路系统。
一个完整的数字电路系统往往包括输入电路、输出电路、控制电路、时基电路和若干子系统等五个部分,如图14.2.1所示。
各部分具有相对的独立性,在控制电路的协调和指挥下完成各自的功能,其中控制电路是整个系统的核心。
14.2.1数字电路系统的组成(1) 输入电路输入电路的任务是将外部信号变换成数字电路能够接受和处理的数字信号。
外部信号通常可分成模拟信号和开关信号两大类,如声、光、电、温度、湿度、压力及位移等物理量属于模拟量,而开关的闭合与打开、管子的导通与截止、继电器的得电与失电等属于开关量。
这些信号都必须通过输入电路变换成数字电路能够接受的二进制逻辑电平。
(2) 输出电路输出电路将经过数字电路运算和处理之后的数字信号变换成模拟信号或开关信号去推动执行机构。
当然,在输出电路和执行机构之间常常还需要设置功放电路,以提供负载所要求的电压和电流值。
(3)子系统子系统是对二进制信号进行算术运算或逻辑运算以及信号传输等功能的电路,每个子系统完成一项相对独立的任务,即某种局部的工作。
子系统又常称为单元电路。
(4)控制电路控制电路将外部输入信号以及各子系统送来的信号进行综合、分析,发出控制命令去管理输入、输出电路及各个子系统,使整个系统同步协调、有条不紊地工作。
(5)时基电路时基电路提供系统工作的同步时钟信号,使整个系统在时钟信号的作用下顺序完成各种操作。
2.数字电路系统的类型(1)在数字电路系统中,有的全是由硬件电路来完成全部任务,有的除硬件电路外,还需要加上软件,即使用可编程器件,采用软硬结合的方法完成电路功能。
后者的功能要比前者强得多,而且能使硬件投资减少,使用灵活方便。
根据系统中有无可编程器件,数字电路系统可分为可编程和不可编程两大类。
可编程器件最典型的是微处理器,一片微处理器配上若干外围芯片构成硬件电路,再加上相应的软件就可以构成一个功能很强的应用系统。
除微处理器之外,如存储器ROM、EPROM、E2PROM、RAM,可编程逻辑阵列PAL、通用可编程逻辑阵列GAL,以及各种可编程接口电路,这些器件的功能均可以通过软件来设置。
一片GAL就能代替20~50片小规模集成芯片,而且可以使系统的可靠性大大提高。
(2)由于微处理器在可编程器件中具有一定的特殊性,因而,根据系统中是否使用微处理器,又可将数字电路系统分成微处理器控制和无微处理器控制两大类。
(3)根据数字电路系统所完成的任务性质可将其分成数字测量系统、数字通信系统和数字控制系统三大类。
14.2.2 数字电路系统的设计步骤由于系统完成的任务不同,设计的数字电路系统规模有大有小,电路的结构也有繁有简。
无论系统规模的大小,其设计步骤是大体一致的,图14.2.2所示是数字电路系统设计的一般程序。
(1)分析设计要求,明确性能指标具体设计之前,必须仔细分析系统的要求、性能指标及应用环境等。
分清楚要设计的电路属于何种类型,输入信号如何获得,输出执行装置是什么,工作的电压、电流参数是多少,主要性能指标如何等等。
然后查找相关的各种资料,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。
(2)确定总体方案对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑各种元器件的来源,最后确定一种可行的方案。
图14.2.2 数字系统设计的一般流程(3)设计各子系统将总体方案化整为零,分成若干个子系统或单元电路,然后逐个进行设计。
每一个子系统一般均能归结为组合电路与时序电路两大类。
在设计时,应尽可能选用合适的现成电路,芯片的选用应优先使用中、大规模集成电路,这样做不仅能简化设计,而且有利于提高系统的可靠性。
若需选用小规模电路,则先分清设计的电路是属于组合电路还是时序电路,然后按不同的方法分别作具体设计。
(4)设计控制电路控制电路的功能诸如系统清零、复位、安排各子系统的时序先后及启动停止等,在整个系统中起核心和控制作用。
设计时最好画出时序图,根据控制电路的任务和时序关系反复构思电路,选用合适的器件,使其达到功能要求。
(5)组成系统各部分子系统设计完成后,要绘制总系统原理图。
在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆布各部分电路,并标出必要的说明。
(6)安装调试,反复修改,直至完善。
(7)总结设计报告。
14.2.3 数字系统的设计方法1.自下而上的设计方法数字系统自下而上的设计是一种试探法,设计者首先将规模大、功能复杂的数字系统按逻辑功能划分成若干子模块,一直分到这些子模块可以用经典的方法和标准的逻辑功能部件进行设计为止,然后再将子模块按其连接关系分别连接,逐步进行调试,最后将子系统组成在一起,进行整体调试,直到达到要求为止。
这种方法的特点是:(1)没有明显的规律可循,主要靠设计者的实践经验和熟练的设计技巧,用逐步试探的方法最后设计出一个完整的数字系统。
(2)系统的各项性能指标只有在系统构成后才能分析测试。
如果系统设计存在比较大的问题,也有可能要重新设计,使得设计周期加长、资源浪费也较大。
2.自上而下的设计方法自上而下的设计方法是,将整个系统从逻辑上划分成控制器和处理器两大部分,采用ASM 图或RTL语言来描述控制器和处理器的工作过程。
如果控制器和处理器仍比较复杂,可以在控制器和处理器内部多重地进行逻辑划分,然后选用适当的器件以实现各个子系统,最后把它们连接起来,完成数字系统的设计。