❶ EVM6028芯片是哪个公司生产
TI公司的ADS8688是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的八路数据采集系统,工作在500kSPs的吞吐量.双极工作电源±10.24 V,±5.12 V和±2.56 V,单极工作电源0 V 到 10.24 V和0 V到5.12 V,输出保护电压高达成±20 V,低功耗65mW,具有极好的性能: SNR: 92 dB;THD:–102 dB.主要用于工业控制,PLC和数据采集系统.本文介绍了ADS8688主要特性,框图,以及在电源自动化和PLC的数据采集系统框图, ADS8688EVM-PDK 评估模块主要特性和GUI主要特性,电路图,材料清单和六层PCB设计图.
The ADS8684 and ADS8688 are 4- and 8-channel, integrated data acquisition systems based on a 16-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC), operating at a throughput of 500 kSPS. The devices feature integrated analog front-end circuitry for each input channel with overvoltage protection up to ±20 V, a 4- or 8-channel multiplexer with automatic and manual scanning modes, and an on-chip, 4.096-V reference with low temperature drift. Operating on a single 5-V analog supply, each input channel on the devices can support true bipolar input ranges of ±10.24 V, ±5.12 V, and ±2.56 V, as well as unipolar input ranges of 0 V to 10.24 V and 0 V to 5.12 V. The gain of the analog front-end for all input ranges is accurately trimmed to ensure a high dc precision. The input range selection is software-programmable and independent for each channel. The devices offer a 1-MΩ constant resistive input impedance irrespective of the selected input range.
The ADS8684 and ADS8688 offer a simple SPI-compatible serial interface to the digital host and also support daisy-chaining of multiple devices. The digital supply operates from 1.65 V to 5.25 V, enabling direct interface to a wide range of host controllers.
ADS8688主要特性:
16-Bit ADC with Integrated Analog Front-End
4-, 8-Channel MUX with Auto and Manual Scan
Channel-Independent Programmable Input Ranges:
Bipolar: ±10.24 V, ±5.12 V, and ±2.56 V
Unipolar: 0 V to 10.24 V and 0 V to 5.12 V
5-V Analog Supply: 1.65-V to 5-V I/O Supply
Constant Resistive Input Impedance: 1 MΩ
Input Overvoltage Protection: Up to ±20 V
On-Chip, 4.096-V Reference with Low Drift
Excellent Performance:
500-kSPS Aggregate Throughput
DNL: ±0.5 LSB; INL: ±0.75 LSB
Low Drift for Gain Error and Offset
SNR: 92 dB; THD: –102 dB
Low Power: 65 mW
AUX Input → Direct Connection to ADC Inputs
SPI™-Compatible Interface with Daisy-Chain
–40℃ to 125℃ Instrial Temperature Range
TSSOP-38 Package (9.7 mm × 4.4 mm)
图1. ADS8688功能框图
图2. 用于电源自动化的ADS8688八路复用数据采集系统框图
图3. 用于PLC的ADS8688 16位八路综合模拟输出模块框图
ADS8688EVM-PDK 评估模块
The ADS8688EVM-PDK is a platform for evaluating the ADS8688 device. The ADS8688EVM-PDK consists of an ADS8688EVM board and an SDCC controller card. The SDCC is an FPGA-based controller card that functions as an serial peripheral interface (SPI™) host and transfers data to the ADS8688EVM graphical user interface (GUI) via a USB interface. The ADS8688EVM GUI collects, analyzes, and records data from the ADS8688EVM board. The ADS8688EVM GUI is capable of collecting data from the ADS8688EVM in auto and manual modes, configuring the ADC program registers, and performing FFT analysis of data captured from the ADC.
ADS8688EVM-PDK 评估模块主要特性:
• Includes support circuitry as a design example to match ADC performance.
• 3.3-V slave SPI.
• Serial interface header for easy connection to the SDCC controller card.
• Designed for a 5-V analog supply.
• Integrated 4.096-V voltage reference.
• Bipolar (±10.24 V, ±5,12 V, ±2.56 V )or unipolar(0 V to 10.24 V, 0 V to 5.12 V) input ranges for each channel.
• Onboard, second-order, Butterworth, low-pass filters for four channels.
• Onboard regulator for generating a ±15-V bipolar supply for second-order, Butterworth, low-pass filters.
• Capable of accepting a ±100-mV signal on the negative analog inputs (AIN_xGND).
ADS8688EVM-PDK 评估模块GUI特性:
• Captures data from the ADS8688EVM in auto and manual modes.
• Configures the ADS8688 device program registers.
• Enables and disables channels in auto mode.
• FFT analysis and calculates the SNR, THD, and SINAD ac performance parameters.
• Single and multiple graph views for captured data.
• Includes a dc histogram for dc inputs.
• Logs ADC data.
图4.ADS8688EVM-PDK 评估模块外形图: microSD存储卡和SDCC控制板
The ADS8688EVM-PDK includes microSD memory cards that contain the EVM software and SDCC controller board firmware required for the EVM operation
❷ 外特性曲线的陡降度及调节范围与哪些因素有关
如图1所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对应的曲线。一般来说,随着输出电压的增大,降额情况会变得稍差一些,因为总输出功率和总功率损耗也会增大。这一点可通过效率得到平衡,因为效率会随着输出电压的增大而提高,同时有助于降低功率损耗。最后,降额曲线基于一个特定的印刷电路板(PCB),而此电路板通常是功率模块的评估模块(EVM)。与联合电子设备工程委员会(JEDEC)的测试PCB不同的是,EVM能够更确切地体现实际设计问题。
而采用与3A TPS82130、2A TPS82140和1A TPS82150脚位兼容和脚位相同的设计方式则可以发挥更好的降额性能,从而减少电源设计人员所面临的难题。即便在输出达到5V时,TPS82140也可以在65°C的温和温度下安全地提供完整的2A电流。图2所示,低电流TPS82150在高达95°C的温度下仍能供应完整的1A电流。
图 2:1A TPS82150功率模块的降额曲线
当然,要获得数据表所示的降额性能,电路板的布局必须合理。但只要有5个外部无源组件且解决方案总体尺寸约达到42mm2,即可轻松实现良好的电路板布局。
一款易于设计的小功率模块即可发挥良好的散热作用。您可以在电路中的哪些地方使用这种模块呢?
❸ wifi硬件结构
目前wifi无线网络普及范围也越来越广,家家户户有自己的wifi无线信号发射器,甚至杭州全城覆盖wifi无线网络,没有它我们的生活不会如此丰富多彩。那么wifi无线网络有哪些实现条件,它的拓扑结构是怎么样的,又有哪些办法可以增强信号呢?我们一起来了解一下。
wifi无线网络的实现条件
若要实现wifi无线网络的热点发射,我们必须同时满足这几个条件:
1、 我们需要有一块支持软件使用的无线网卡,一般情况下台式电脑无法发射wifi信号,而 笔记本电脑 可以,就是因为笔记本电脑自带无线网卡;
2、 电脑必须连接宽带网络,系统不同,wifi的输出也有所区别;
3、 接管无线网卡信号的不可以是无线网络的实用程序,如果是XP系统,只需要在选择配置接管前面打勾就可以解决这个问题;
4、 不能关闭无线网卡的 开关 ,会影响wifi的发射,我们使用时要确保电脑上的物理开关是开启状态;
5、 我们要避免一些杀毒软件的善意防御;
6、 我们需要解除限制,才能自己设置wifi上网。
wifi无线网络的拓扑结构
实际上拓扑结构不止一种,我们可以都了解一下,以便知晓自己使用的是哪一种。
最常用的有三种:星状连接、网状连接、串装连接;星状连接采用的是星状宫接的方式,每个无线网络通过一个中心的节点进行连接,节点之间的连线看起来是五角星形状的,所以叫做星状连接,这种拓扑结构只能连接较少的终端。而网状连接就可以实现多种节点的连接,很多节点可以自由的连接,看起来如网状,每个节点可以和任意其他节点之间传输信号和信息;串装连接顾名思义就是节点单向的连接,看起来成串。
wifi无线网络放大器
很多时候笔记本电脑发射的wifi信号有些弱,无法满足我们的生活需求,我们需要借助一些外部工具,比如wifi无线网络的放大器。
这种放大器也有分类,常见的有两种:第一种可以直接在无线发射的软件、无线网络路由器中的集成电路进行放大,可以保证输出功率稳定在比较低的水平,不超过400mw;第二种独立于发射工具以外,外置的放大器功率就十分广泛,有小到0.5w,也有大到10w,外置的放大器更加适合室外或者范围较广的空间当中使用,一般我们在公司、娱乐场合使用的应该就是经过外置放大器处理的wifi信号。
❹ AD9122怎么用啊给个外围电路啊~我在做宽带低EVM直接变频发射机,用到DAC9122不会啊。
你去ADI搜索CN0205有下载资料。应该是CN0205 Design & Integration Files
❺ 基于DRV8432EVM的电机驱动电路设计
电机驱动
❻ 怎么安装EVM(以太坊虚拟机)
就按说明书上的要求接,先测量一下红绿线是不是对应接口的L1;黄黑线是不是对应L2,如果是,则肯定是正确的接线。电话线虽然有正负极之分,但接线端上可以随便接入,因此电话机内部有个整流定向电路。 即使将L1、L2线接错,也不会烧坏设备,所以可以放心大胆的测试。
❼ 在不断开电路的情况下,怎样测量功率放大器的各级工作电流
射频放功率放大器基本概念
射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大级)获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。在调制器产生射频信号后,射频已调信号就由RF PA将它放大到足够功率,经匹配网络,再由天线发射出去。
放大器的功能,即将输入的内容加以放大并输出。输入和输出的内容,我们称之为“信号”,往往表示为电压或功率。对于放大器这样一个“系统”来说,它的“贡献”就是将其所“吸收”的东西提升一定的水平,并向外界“输出”。如果放大器能够有好的性能,那么它就可以贡献更多,这才体现出它自身的“价值”。如果放大器存在着一定的问题,那么在开始工作或者工作了一段时间之后,不但不能再提供任何“贡献”,反而有可能出现一些不期然的“震荡”,这种“震荡”对于外界还是放大器自身,都是灾难性的。
射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。通常在射频功率放大器中,可以用LC谐振回路选出基频或某次谐波,实现不失真放大。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。
分类
根据工作状态的不同,功率放大器分类如下:
传统线性功率放大器的工作频率很高,但相对频带较窄,射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。射频功率放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态。甲类放大器电流的导通角为360°,适用于小信号低功率放大,乙类放大器电流的导通角等于180°,丙类放大器电流的导通角则小于180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙类,但丙类放大器的电流波形失真太大,只能用于采用调谐回路作为负载谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然接近于正弦波形,失真很小。
开关型功率放大器(Switching Mode PA,SMPA),使电子器件工作于开关状态,常见的有丁(D)类放大器和戊(E)类放大器,丁类放大器的效率高于丙类放大器。SMPA将有源晶体管驱动为开关模式,晶体管的工作状态要么是开,要么是关,其电压和电流的时域波形不存在交叠现象,所以是直流功耗为零,理想的效率能达到100%。
传统线性功率放大器具有较高的增益和线性度但效率低,而开关型功率放大器具有很高的效率和高输出功率,但线性度差。具体见下表:
电路组成
放大器有不同类型,简化之,放大器的电路可以由以下几个部分组成:晶体管、偏置及稳定电路、输入输出匹配电路。
1-1、晶体管
晶体管有很多种,包括当前还有多种结构的晶体管被发明出来。本质上,晶体管的工作都是表现为一个受控的电流源或电压源,其工作机制是将不含内容的直流的能量转化为“有用的”输出。直流能量乃是从外界获得,晶体管加以消耗,并转化成有用的成分。不同的晶体管不同的“能力”,比如其承受功率的能力有区别,这也是因为其能获取的直流能量的能力不同所致;比如其反应速度不同,这决定它能工作在多宽多高的频带上;比如其面向输入、输出端的阻抗不同,及对外的反应能力不同,这决定了给它匹配的难易程度。
1-2、偏置电路及稳定电路
偏置和稳定电路是两种不同的电路,但因为他们往往很难区分,且设计目标趋同,所以可以放在一起讨论。
晶体管的工作需要在一定的偏置条件下,我们称之为静态工作点。这是晶体管立足的根本,是它自身的“定位”。每个晶体管都给自己进行了一定的定位,其定位不同将决定了它自身的工作模式,在不同的定位上也存在着不同的性能表现。有些定位点上起伏较小,适合于小信号工作;有些定位点上起伏较大,适合于大功率输出;有些定位点上索取较少,释放纯粹,适合于低噪声工作;有些定位点,晶体管总是在饱和和截至之间徘徊,处于开关状态。一个恰当的偏置点,是正常工作的础。在设计宽带功率放大器时,或工作频率较高时,偏置电路对电路性能影响较大,此时应把偏置电路作为匹配电路的一部分考虑。
偏置网络有两大类型,无源网络和有源网络。无源网络(即自偏置网络)通常由电阻网络组成,为晶体管提供合适的工作电压和电流。它的主要缺陷是对晶体管的参数变化十分敏感,并且温度稳定性较差。有源偏置网络能改善静态工作点的稳定性,还能提高良好的温度稳定性,但它也存在一些问题,如增加了电路尺寸、增加了电路排版的难度以及增加了功率消耗。
稳定电路一定要在匹配电路之前,因为晶体管需要将稳定电路作为自身的一部分存在,再与外界接触。在外界看来,加上稳定电路的晶体管,是一个“全新的”晶体管。它做出一定的“牺牲”,获得了稳定性。稳定电路的机制能够保证晶体管顺利而稳定的运转。
1-3、输入输出匹配电路
匹配电路的目的是在选择一种接受的方式。对于那些想提供更大增益的晶体管来说,其途径是全盘的接受和输出。这意味着通过匹配电路这一个接口,不同的晶体管之间沟通更加顺畅,对于不同种的放大器类型来说,匹配电路并不是只有“全盘接受”一种设计方法。一些直流小、根基浅的小型管,更愿意在接受的时候做一定的阻挡,来获取更好的噪声性能,然而不能阻挡过了头,否则会影响其贡献。而对于一些巨型功率管,则需要在输出时谨小慎微,因为他们更不稳定,同时,一定的保留有助于他们发挥出更多的“不扭曲的”能量。
典型的阻抗匹配网络有L匹配、π形匹配和T形匹配。其中L匹配,其特点就是结构简单且只有两个自由度L和C。一旦确定了阻抗变换比率和谐振频率,网络的Q值(带宽)也就确定了。π形匹配网络的一个优点就是不管什么样的寄生电容,只要连接到它,都可以被吸到网络中,这也导致了π形匹配网络的普遍应用,因为在很多的实际情况中,占支配地位的寄生元件是电容。T形匹配,当电源端和负载端的寄生参数主要呈电感性质时,可用T形匹配来把这些寄生参数吸收入网络。
确保射频PA稳定的实现方式
每一个晶体管都是潜在不稳定的。好的稳定电路能够和晶体管融合在一起,形成一种“可持续工作”的模式。稳定电路的实现方式可划分为两种:窄带的和宽带的。
窄带的稳定电路是进行一定的增益消耗。这种稳定电路是通过增加一定的消耗电路和选择性电路实现的。这种电路使得晶体管只能在很小的一个频率范围内贡献。另外一种宽带的稳定是引入负反馈。这种电路可以在一个很宽的范围内工作。
不稳定的根源是正反馈,窄带稳定思路是遏制一部分正反馈,当然,这也同时抑制了贡献。而负反馈做得好,还有产生很多额外的令人欣喜的优点。比如,负反馈可能会使晶体管免于匹配,既不需要匹配就可以与外界很好的接洽了。另外,负反馈的引入会提升晶体管的线性性能。
射频PA的效率提升技术
晶体管的效率都有一个理论上的极限。这个极限随偏置点(静态工作点)的选择不同而不同。另外,外围电路设计得不好,也会大大降低其效率。目前工程师们对于效率提升的办法不多。这里仅讲两种:包络跟踪技术与Doherty技术。
包络跟踪技术的实质是:将输入分离为两种:相位和包络,再由不同的放大电路来分别放大。这样,两个放大器之间可以专注的负责其各自的部分,二者配合可以达到更高的效率利用的目标。
Doherty技术的实质是:采用两只同类的晶体管,在小输入时仅一个工作,且工作在高效状态。如果输入增大,则两个晶体管同时工作。这种方法实现的基础是二只晶体管要配合默契。一种晶体管的工作状态会直接的决定了另一支的工作效率。
射频PA面临的测试挑战
功率放大器是无线通信系统中非常重要的组件,但他们本身是非线性的,因而会导致频谱增生现象而干扰到邻近通道,而且可能违反法令强制规定的带外(out-of-band)放射标准。这个特性甚至会造成带内失真,使得通信系统的误码率(BER)增加、数据传输速率降低。
在峰值平均功率比(PAPR)下,新的OFDM传输格式会有更多偶发的峰值功率,使得PA不易被分割。这将降低频谱屏蔽相符性,并扩大整个波形的EVM及增加BER。为了解决这个问题,设计工程师通常会刻意降低PA的操作功率。很可惜的,这是非常没有效率的方法,因为PA降低10%的操作功率,会损失掉90%的DC功率。
现今大部分的RF PA皆支持多种模式、频率范围及调制模式,使得测试项目变得更多。数以千计的测试项目已不稀奇。波峰因子消减(CFR)、数字预失真(DPD)及包络跟踪(ET)等新技术的运用,有助于将PA效能及功率效率优化,但这些技术只会使得测试更加复杂,而且大幅延长设计及测试时间。增加RF PA的带宽,将导致DPD测量所需的带宽增加5倍(可能超过1 GHz),造成测试复杂性进一步升高。
依趋势来看,为了增加效率,RF PA组件及前端模块(FEM)将更紧密整合,而单一FEM则将支持更广泛的频段及调制模式。将包络跟踪电源供应器或调制器整合入FEM,可有效地减少移动设备内部的整体空间需求。为了支持更大的操作频率范围而大量增加滤波器/双工器插槽,会使得移动设备的复杂度和测试项目的数量节节攀升。
❽ 示波器都有哪些功能呢
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。