<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>yangxixi的博客</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>20</ttl><pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:50:10 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>由“单片机AD分辨率扩展方法”的文章想到的</title><pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:37:42 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/43896/message.aspx</link><description>单片机扩展如AD功能，才能使其仍具有极大的生命力。以前用过自带16位AD的单片机，也开发过DSP的项目，外部扩展一片16位AD。都是考虑在选用器件上提高AD精度，从没想过扩展微处理器精度的方法。看了《提高PIC16C711单片机片内A/D分辨率的方法》这篇文章http://article.ednch</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/43896/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>从运算速度角度选择DSP型号</title><pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:33:10 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/35649/message.aspx</link><description>DSP广泛应用于通信、语音、雷达、仪器仪表等领域。针对不同应用，市场上有许多型号的DSP产品。以TI的产品为例，从用途上分，有Ｃ2000系列定点DSP，因为集成了大量外设资源，更多地用于控制领域；Ｃ5000系列定点低功耗DSP，主要用于消费产品和通信领域；还有Ｃ6000高速高性能DSP，主要用于网络</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/35649/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>基于Labview的幅值和相位差测量</title><pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:30:47 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/35648/message.aspx</link><description>比较两个正弦信号的幅值和相位差广泛应用于对比测试中，如与标准信号进行标定、滤波前后信号的比对、互感器的输出等方面。时域波形可以依靠示波器观察，幅值和相位信息需要频谱分析仪测定，但其仅能对一路信号进行测试。而对于相位差的测试，一般使用动态分析仪这样的高精度仪器进行分析。频谱分析仪和动态分析仪的价位较高</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/35648/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>静电放电的影响和预防</title><pubDate>Sat, 23 Jun 2007 21:46:27 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/33491/message.aspx</link><description>芯片在正常使用时，有时会莫名其妙的坏掉，分析其原因很大程度上是由于人为造成的静电放电损害了芯片。在冬天尤其明显，建议触摸芯片前先摸摸铁放下电，其实有时我的鼠标都会死掉。：）为减少这种情况，焊接印制板、调试电路、使用时要穿防静电鞋。不过这个一般时候是不这么做的，所以在设计上就非常有必要考虑这一点，提高</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/33491/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>电容在滤波中的应用</title><pubDate>Sat, 23 Jun 2007 21:44:57 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/33490/message.aspx</link><description>电容和电阻是电路中最常用的，实现滤波、LC振荡、积分、储能等功能的电路中都需要电容。实际的电容还会显示电感和电阻分量，市场有无阻电感和电容实际上就是电阻分量较少。电感分量的存在，使得实际电路中电容的成分更加复杂，可以用LC网络来等效。我现在用电容，更多的是用于滤波上。大致可以分成两种主要应用：一是干</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/33490/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>关于噪声的特征、测量和处理</title><pubDate>Fri, 15 Jun 2007 21:27:49 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/32664/message.aspx</link><description>在电信号产生和传输过程中，容易受到寄生、杂散电容或电感产生的电磁干扰。这种对有用信号干扰的扰动信号就是噪声，常用信噪比（SNR）来表征。测试噪声常用示波器观察，容易观察出时域的电压噪声。对产品而言，但输入为零时，输出也会存在噪声，这个指标一般都会检验，对微弱信号输出建议用低噪声电缆。但要注意示波器本</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/32664/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>变送器电路发展路在何方？</title><pubDate>Sun, 10 Jun 2007 10:15:32 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31950/message.aspx</link><description>上一篇博文http://www.ednchina.com/blog/yangxixi/31939/message.aspx，谈到了什么是变换器、输出形式有哪些。但随着电子技术进步，特别是集成芯片的发展。现有变换器电路趋向于集成化、智能化发展。（请注意，我说的是变换器电路，利用嵌入式芯片实现的数字化形</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31950/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>配合传感器的变送器电路类型</title><pubDate>Sun, 10 Jun 2007 09:47:19 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31939/message.aspx</link><description>避开传感器原理不谈，传感器这种将物理量的改变传为电信号的装置输出一般是微弱信号，需要调理电路变换，或者称为变送器，将信号变为0~5V或4~20mA的标准输出。这种信号有利于后续采集装置或是驱动电路的实现。0~5V信号由微弱信号放大得来，使用一般的运算放大器即可。并可实现零点偏移调整，对原有位政府的信</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31939/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>浅谈电阻选型</title><pubDate>Tue, 05 Jun 2007 18:48:56 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31306/message.aspx</link><description>电阻在电路应用中很常用，在分压、RC网络、滤波等电路中都有应用。在电路设计完成以后，就需要考虑用何种形式和厂商的电阻，一般在功率、尺寸、精度、温度系数等方面影响选型。功率最普通的电阻有1/4W，1/2W和1/8W，按照实际应用选型。有些特殊应用还需要选择大功率电阻或微小功率电阻。在大功率方面，水泥电</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31306/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>温度对典型变电阻电路的影响</title><pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:55:55 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31143/message.aspx</link><description>温度对电阻值有影响，温度越高，电阻越大。从微观的角度上讲，温度越高，分子不规则的热运动越剧烈，使其改变需要的能量就越大。若电路如图所示。受外界如压力作用，两电阻值将发生改变。输出变化与电阻值变化有关，为设两电阻值变化均为ΔR，升温时ΔR始终为正，叠加上温度引起的电阻值变化，则在正作用下，电阻值增加；</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/31143/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>AD前端设计</title><pubDate>Fri, 25 May 2007 21:20:04 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/29676/message.aspx</link><description>一个微弱信号被AD采集需要经过放大器放大到适合采集的范围，若混有其他频率信号，就要考虑加入滤波环节。若不止一个信号需要完成同样的AD采集功能，可以采用如以前的文章中写到的使用两路AD分别进行转换的方式来实现。这样的电路两路几乎一样，避免了相互间的干扰，只需考虑使用适当的时序进行控制即可，但是这种方式</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/29676/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>浅谈接地技术</title><pubDate>Fri, 25 May 2007 21:17:56 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/29675/message.aspx</link><description>电子设备可能受到电源传输耦合、传输线干扰、地电流干扰带来的电磁干扰的影响。加接地与电磁屏蔽、加滤波器等方法都可以有效减小干扰。接地阻抗越小，设备之间的电位差越小，干扰对信号的影响也就越小。比如A、B两个电路直接有信号相连，二者分别接地，相距1m。当又一个上升时间20*10-9秒，幅度50mA的脉冲电</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/29675/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>电流转电压的实现</title><pubDate>Sat, 19 May 2007 00:08:53 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/28574/message.aspx</link><description>由于应用和原理的不同，电流信号的输出，如传感器变送器输出的4~20mA，需要变换成电压以利于后续驱动或采集。对于不同的电流信号，考虑功率问题，有的需要先经过电流互感器将大电流变小，否则大电流容易在电阻上产生过大的功率。下面介绍几种I/V变换的实现方法。分压器方法利用如图1分压电路，将电流通入电阻。在</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/28574/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>浅谈电容充放电及电荷泻放</title><pubDate>Fri, 18 May 2007 23:50:51 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/28573/message.aspx</link><description>电容充放电电路如图所示。开关在如图中位置时，电源对电容充电，电容两端电压逐渐增大，到最后电容对直流相当于断路，所以电容两端电压与电源电压相等。此时，将开关切换到另一端，电容两端电压不能突变，将在存在电阻的电路中放电，直至电荷量完全消失。这个就是电容的充放电过程。电容充放电的时间只与电阻和电容值的大小</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/28573/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>为实现单片机采集传感器差分输出的调理电路设计</title><pubDate>Sun, 13 May 2007 09:51:35 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/27506/message.aspx</link><description>具有桥式结构的传感器很多，如利用应变原理、磁电阻原理和其他变电阻原理的传感器，可以实现对压力、位移、加速度、磁场等物理量的测试。这种结构的差分输出可以增加灵敏度，也有一定抵消外加干扰的能力。而且有的虽不是差分输出，比如电阻分压式的输出，可以认为是“半桥”，我们还可以人为的加上另一半，即加上一对精密电</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/27506/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>典型16位模数转换器AD977A的使用心得（续）</title><pubDate>Sat, 12 May 2007 12:25:35 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/27408/message.aspx</link><description>上篇博文中以AD977A芯片的Datasheet为基础，介绍了该款模数转换器的使用和典型电路，并从实际工程的角度提出保证AD转换精度需要注意的三个地方。具体文章见：http://www.ednchina.com/blog/yangxixi/26735/message.aspx这次来说一下，具体应用过</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/27408/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>典型16位模数转换器AD977A的使用心得</title><pubDate>Wed, 09 May 2007 21:05:36 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/26735/message.aspx</link><description>模拟信号和数字信号共存时，必然要转换成数字信号方便进行处理。选取了16位模数转换器AD977A，采样速率200kSPS，针对不同的外围电路可以设置成不同的转换范围，最大为±10V。对于不同需要，选择转换芯片主要考虑速度、精度、量程的因素。对我实际需求来讲，这款AD已经足够满足要求了。AD转换部分会对</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/26735/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>模拟滤波器的设计步骤</title><pubDate>Sun, 06 May 2007 14:56:35 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/25382/message.aspx</link><description>滤波器由电阻、电容和电感构成，称为无源滤波器。一个电阻和一个电容就可以实现低通或高通滤波。由于电感体积笨重且昂贵，不适于大规模生产。用放大器替代电感实现滤波，称为有源滤波器。超出运放频率之上的高频滤波器还使用无源实现的。设计滤波器一般先选择合适的逼近形式，在另一篇博文中有详细分析各种逼近形式的特点。</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/25382/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>各种模拟滤波器的特性比较</title><pubDate>Sun, 29 Apr 2007 21:37:34 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/24552/message.aspx</link><description>滤波器就是为了从一堆信号中，把自己想得到的信号分离出来。如AD/DA变换器的前置或后置滤波器。而滤波器的各种逼近方式都是为了更好的接近理想情况。下面分别从截止特性和相位特性等方面分析滤波器的选型，其实各种滤波器的书中也会有相似的内容。一般而言，滤波器会产生一个和频率有关的相位偏移。如果相位与频率的变</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/24552/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item><item><title>工作中竟然接触了很多模拟的东西</title><pubDate>Sat, 28 Apr 2007 21:13:53 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/yangxixi/24483/message.aspx</link><description>学的是测控，搞得是电力系统的东西。用了DSP、传感器的东西。现在工作了，竟然一开始就被要求学习Pro/E、Ansys，电路和机械都要弄，公司和学校果然是不一样。其实主要还是做电路，但全然不是数字电路的东西，模拟占到绝大部分。早就知道模拟电路不好搞，记得有人说过：“模拟电路的高手是经验积累下来的。”当</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/yangxixi/24483/message.aspx</guid><category></category><author>yangxixi</author></item></channel></rss>