采用直接时差法的无线超声波风速风向仪设计
放大电路选用2个2N3904三极管,二者连接构成沃尔曼电路,并采用共射极放大的方式进行连接,通过电阻R1形成电压并联深度负反馈,稳定电路工作状态。通过调节2个三极管的外围电路参数,可使二者工作在合适的Q点,并将换能器回波信号放大为峰峰值接近5 V的正弦波。此时由于放大电路为5 V供电,±0.4 V驱动信号不会放大至峰峰值5 V以上,故不会对后级电路造成影响。
正弦脉冲转换电路由1个兼容CMOS电平的与门、两个外围电阻以及1个外围电容构成。电阻R2和R3对+5 V电源进行分压,使输入的正弦波钳位在+5 V和Vr(为电感厂家R3电阻的分压值)之间,经CMOS逻辑与门处理后生成占空比50%的方波。处理后的方波信号,不仅含有接收信号也含有被限幅驱动信号,通过MCU软件方法对其进行分离。
3 测试及应用对比
对采用模拟开关的超声波风速风向仪收发电路进行测试,并与传统的采用脉冲变压器的收发电路进行对比,其驱动信号与接收信号的时序图如图4所示。其中,图4(c)、图4(e)分别为图4(a)中驱动信号和接收信号的放大图;图4(d)、图4(f)分别为图4(b)中驱动信号和接收信号的放大图。 大电流电感
关于电源板的焊接与调试 关于电源板的焊接与调试
今天师父叫我把他设计的电源板给焊接起来调试,我拿到空板就开始忙碌的焊接起来了,忙到
双极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究引言
传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点[1]。用高频变压器替代传统逆变器中的工频变压器,克服了传统逆变器的
高频功率放大器的中和问题
1.前言
以真空电子管为核心放大器件的大功率高频功率放大器,理论上电子管栅极电压对阴极的控制作用,完全是通过栅极电压所产生的电场对阴极发射出的电子加 速作