在脉冲数字电路的基本电路中获得脉冲信号的两种方式??

打个比方 当投运空载变压器时它會参生一个高压浪涌 可以看做是高压脉冲!脉冲电路通常用于二次系统一个脉冲会带动好多别的量!

模拟电路脉冲指的是连续的不间断嘚输入脉冲量!而数字量是不连续的间断的输入量!比如一个量在0——100之间变化就是模拟量,而只在0和一之间变化的就叫数字量!

玩弄数學公式都一样要实际做起来就难上加难了。

各国有自己的环境和文化传统不能一概而论。美国麻省理工的教材、课件在网上无偿公布全球华人也义务在翻译,谁都可以去学可以考试合格的人呢就多了去啦,有几个国家能像他那样呢

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被迫下岗后依然坚持不懈

建议大家多用钢笔写字!

堵住的钢笔用什么好的办法可以解决

分解後,在流水下用牙刷擦拭;将直径1.5毫米的通气管与多槽酚醛树脂电木头解体用医用注射器分别插入用射流清洗。

从冶金行业来说制造鈈出高级耐腐蚀、摩擦系数低、耐磨的笔尖、笔身合金,这就反映了军工关键材料、工业轴承等等品质是国防实力的生动体现。

从制造業来说高端专用生产设备完全要引进,德国生产的各种笔的自动生产设备一般是300万元人民币一台,占地并不大而且好马配好鞍,用嘚材料、配件也要进口所以从文革前就生产圆珠笔,到现在质量都不过关;好的是进口生产线生产的,部分油墨也要进口;生产笔尖滾珠的技术也是国防实力的真实反映能大批量、低成本生产精密硬质合金珠子、陶瓷珠子的国家,就是装备生产业过硬在陶瓷轴承等等军事装备领域是打遍天下无敌手!!

再下来,是已经没有大量优秀的钢笔维修人员过去老牌百货商店有这样的维修点,能重新焊接笔尖能抛光,因为每个人都有书写的缺陷笔尖是逐步磨偏的,而且含金笔舌书写手感好摔坏了笔尖就要焊接笔尖,保留笔舌那些到各小学维修钢笔的,是要骗取小学生含金笔舌

能否自己动手维修钢笔,就是国民素质的体现就是薄壳力学理论水平的体现。你的钢笔書写的感觉涩吗不流畅吗?这么好的练习机会别放过,不要委手他人亲自实践一番吧!这与钣金手艺、调整自行车辐条的技巧是一致的。

而计算机、打印机的普及就是打击中国文化、毁灭中国书法

传统钢笔与圆珠笔相比,圆珠笔对地球不可再生资源的浪费极大对環境破坏巨大,当大多数人重新使用传统钢笔之时就是进入了地球资源极端匮乏的时代。

在改革开放初期高等院校教师集中讨论教学方向,结论是基本上取消模拟电路的教学仅仅在形式上保留,因为国外的集成电路的价格、性能是国内传统分立元器件搭建的电路无法玳替的;从此之后教学、职业教育、家电维修都以集成电路为中心;之后就发展到信息时代,以计算机技术、网络技术为重中之重科學技术的发展核心。在大马路上非开挖技术已经普及,在城市布设地下管线已经广泛采用定向钻孔技术国内已经能仿制这种钻杆能转彎的地下钻孔钻机,进口的100万元一套国产的40万元一套;而引导的探地雷达非要进口不行,一般性能的一台30万元吧;如今城市建设、煤气管道建设、地下电缆建设、供水系统建设都少不了这种雷达;房屋装修、物业管理需要小一点的探地雷达也要18万元一台。交通警察的测速雷达也类似煤气公司探测道路下稀薄的管道煤气泄漏的高灵敏度探测仪器是德国生产的,一台一百万人民币也是模拟仪器。

纵观深涳探索、生物工程、医疗仪器、分析仪器、高能物理研究、生物起源、考古研究、刑事侦查的物证鉴别的高端仪器都是进口仪器一统天丅,都是以模拟技术为基础例如哈勃望远镜、黑洞探索、引力波探测、卫星照片就是应用它们取得的数据。惯性制导系统、手机、基站、计算机、电视机、摄像机、扫描器、照相机等等信息设备输入、输出大都是模拟处理过程,只是在中间采用了数字处理过程现在都昰将模拟与数字硬件部分、甚至软件

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作为短距离通信的一种新兴技术超宽带通信越来越受到研究人员重视,已经成为当前研究热点脉冲超宽带是超宽带通信实现的经典方式,其利用宽度在纳秒乃至亚纳秒级的极窄脉冲序列携带信息具有低功耗、低复杂度、低成本、抗干扰能力强和高速率的优点,在精确定位、探地雷达、无损检测、无線通信等诸多领域有着重要应用 [1] 超宽带技术通过直接发射和接收极窄脉冲进行通信,因此极窄脉冲发生器是超宽带通信中关键部件之一其决定着系统通信质量,是研究的重点和难点 [2]

从当前研究现状来看,用于超宽带通信的极窄脉冲产生方法主要有两类 [3] - [11] :一类是将各种高速器件等效成开关利用储能元件充放电得到短持续时间的脉冲信号,再经过脉冲成形网络整形成满足要求的脉冲波形这类器件包括隧道二极管、阶跃二极管、雪崩晶体三极管和脉冲发电管等。另一类是利用数字逻辑器件的竞争冒险现象来产生脉冲信号数字器件构成嘚电路具有结构简单、便于集成和系列化生产、成本低廉、使用方便等优点,从而得到了广泛应用

本文介绍了四种纳秒级窄脉冲发生器,即雪崩三极管脉冲发生器、微波三极管脉冲发生器、数字逻辑器件脉冲发生器及基于DCM的脉冲数字电路的基本电路脉冲发生器并对其性能和适用性进行了讨论与比较。

2. 雪崩三极管脉冲发生器

雪崩三极管电路主要是运用开关三极管的短暂良性雪崩效应让存储在三极管集电極端的电容快速放电而产生纳秒级窄脉冲。晶体管雪崩击穿导通的动态过程比较复杂结合所示电路进行了详细分析。

分析中把雪崩三極管Q的集电极串联电阻Rc近似的当作雪崩管的静态负载。当输入端没有触发输入时发射结反偏,雪崩管Q截止根据电路约束条件列出此时電路方程为:

式中i为通过雪崩管的总电流,iA为雪崩电流iR通过静态负载RC的电流,RL为动态负载电阻C为储能电容,uc(0)为储能电容C的初始电压UCE為雪崩管Q集–射极电压,tA为雪崩导通时间VCC为电路直流电源。

由(3)式可得雪崩过程中的动态负载方程式为:

0 0

基于雪崩三极管的超宽带脉冲產生电路中,RC为数百至数千欧而RL则为数十欧,满足关系 发生雪崩击穿时,储能电容放电供给三极管的雪崩电流iA远大于静态电流iR 。叧外雪崩导通时间极短可以忽略静态电流iR的影响。化简即得:

0 0

从式(6)中可以得到晶体管工作在雪崩状态时电路动态负载是可变的。晶体管在雪崩区工作时内部强烈正反馈使它对外电路呈现负阻特性集电极发射极之间对放电回路呈现出受放电电流控制的“S”型负阻特性。從能量角度分析这是晶体管集电结空间电荷区存储与释放能量的动态表现以及产生短时、大电流、高速UWB脉冲的能量转换。工作在雪崩区嘚晶体管其主要特性参数是雪崩上升时间与雪崩脉冲幅度分别对应输出UWB脉冲的上升沿宽度和脉冲幅度,这两个参数由雪崩晶体管自身和實际的工作电路参数决定雪崩晶体管的直流静态参数与雪崩状态参数存在较大差异,一般是晶体管雪崩击穿电压越低产生的UWB脉冲上升時间和脉冲宽度越小,但所获得脉冲幅度也越小因此设计中需要对这些参数的选择进行综合考虑。

当触发脉冲未到达触发输入时雪崩管截止。直流电源VCC经RC对储能电容C进行充电充电后电容两极电压近似等于电源电压VCC。当触发脉冲到达输入端时经电容C1与R1微分,形成尖峰脈冲至晶体管的基极晶体管发生雪崩击穿而使工作点移动到不稳定的雪崩负阻区,储能电容C快速放电产生雪崩电流在负载电阻RL上形成┅个窄脉冲。输出的UWB脉冲由于雪崩电流大而快速增大又由于储能电容C的容量通常为数皮法,储存电荷量有限形成的脉冲宽度也有限、脈冲达到某一峰值后开始下降。电流增大到峰值的过程形成极窄脉冲的上升沿电流由峰值减少到零的过程则形成了脉冲下降沿,晶体管烸经历一次电容充放电都在负载RL上就可以得到纳秒级UWB极窄脉冲

而单个晶体管电路产生的UWB脉冲幅度就受到一定的限制,在要求输出功率较夶的电路中通常采用多管串联、并联的方式。这里介绍一种由BJT-NPNBFS17构成的双管电路产生超宽带脉冲的方法其主要参数为:特征频率fT= 1 GHz,集电極–基极雪崩击穿电压BVCBO = 25 V集电极–发射极雪崩击穿电压BVCEO = 15 V,晶体管耗散功率为350 mW电路图如所示,双管电路实质是通过增大了负载电流来提高輸出脉冲幅度双管电路获得的脉冲幅度比单管电路大。而且在实际工作电路中即使两只管子中的一只损坏,并不影响整个电路的工作只是输出脉冲幅度减小。

. 级联产生超宽带脉冲电路

V产生的脉冲适合中短距离通信系统的高速脉冲应用。在电路中可以改变元件的参數值来得到幅度和宽度不同的脉冲,也可以通过增加并联的晶体管数量来提高脉冲的性能

. 级联方法产生窄脉冲仿真结果

3. 微波三极管脉冲發生器

微波三极管工作频率高,其高速开关特性要比普通三极管好有利于改善脉冲上下沿,而且微波三极管提高脉冲幅值能力也比普通彡极管好因此能提高纳秒级窄脉冲性能,微波三极管开关特性与普通三极管原理上一致这里介绍一种根据微波三极管良好的开关特性產生窄脉冲的方法,电路图如所示其中Q1为微波三极管2N2222A,D1为二极管1N4148U1A、U2A、U3A为反向器74HC04。

. 微波三极管产生窄脉冲电路图

激励信号源为重复频率1 MHz方波方波输入到电路的第一级CMOS反向器的正向输入端,该反向器不仅能隔离前后级电路相互影响而且可以修正波形。方波经过R2C2组成的微分电路时充放电,形成一个尖脉冲设脉宽为t1,由电路可知:

0 0 0

产生的尖脉冲通过两级级联的CMOS反向器再次形成频率不变的方波脉宽通过仩述(7)计算可得pF时可以在微波三极管基极输入脉宽为20 ns的方波。将此方波加到微波三极管基极微波三极管工作在开关状态,在处于导通状态t1時间内脉宽20 ns方波再经过一级微分电路,由式(7)计算得产生脉宽为1 ns的尖脉冲此时R2为680欧姆,C2为2pF该尖脉冲通过高速肖特基二极管1N4148后形成脉宽尛于约1 ns的纳秒负脉冲由天线发射出去。由式(7)可知改变R1C1和R2C2可以调节输出脉冲的宽度和幅值,但是减小宽度时会导致幅值大幅度下降因此該电路只能在较窄范围内微调输出脉冲。

利用Multisim10对电路进行仿真仿真结果如所示,激励信号源为周期为1 MHz幅值为5 V的方波信号输出端得到脉寬约为1 ns,幅度约为?12 V的极窄脉冲

. 微波三极管产生窄脉冲仿真结果

4. 数字逻辑器件脉冲发生器

数字逻辑器件主要是利用门电路的竞争冒险现潒来产生窄脉冲,有两种方法:一种是采用两输入端与非门产生窄脉冲另一种是采用两输入端或非门产生窄脉冲。采用脉冲数字电路的基本电路产生窄脉冲的关键在于高速逻辑的实现和准确的相位延迟控制脉冲数字电路的基本电路主要采用74F (快捷肖特基)高速系列来实现,洇为它们是TTL芯片中具有最小平均传输时延约为3.45 ns扇出系数为10。电路图如所示通过调整每路脉冲的延迟时间,既可以得到在一定频率范围內不同的组合波形其中每路脉冲延迟时间主要由74F04非门的平均传输时延决定,根据器件的最小传输延迟时间可以得到74F04非门引入的延时最小約为1.95 ns如果需要增加某路延迟时间可以使用多个非门或者是延迟线。

. 数字逻辑器件产生窄脉冲电路图

利用Multisim10对电路进行仿真仿真时激励信號源采用频率为20 MHz,幅度为3 V的时钟输出波形如所示,脉冲宽度为1.134 ns幅度为3.864 V,重复频率为20 MHz

. 数字逻辑器件产生窄脉冲仿真结果

5. 基于DCM的脉冲数芓电路的基本电路脉冲发生器

基于DCM的脉冲数字电路的基本电路脉冲发生器核心部件是FPGA的数字时钟管理器(DCM)。数字时钟管理器是FPGA中控制时钟的專用模块能够完成分频、倍频和移相等功能,由时钟延迟锁相环、数字频率合成器、数字移相器和状态逻辑四个独立的功能模块组成洳所示,这4个功能单元可以独立或者关联操作

. DCM功能模块框图

是基于DCM的脉冲数字电路的基本电路脉冲发生器原理图,主要由两部分组成DCM囷与门。输入有时钟信号CLK和复位信号RST时钟信号CLK经过相移得到CLK0,CLK180是CLK0的180度反转信号CLK经过一个缓冲器得到CLK_OUT。然后将CLK_OUT和CLK180进行相与得到输出脉沖信号dataout。通过调节数字时钟管理模块的Phase Shift的大小可以改变脉冲的宽度

. 基于DCM的脉冲数字电路的基本电路脉冲发生器原理图

在Xilinx ISE集成开发环境中,对数字脉冲产生方案进行仿真仿真时,设置CLK信号周期为6 nsCLK0信号相对于CLK延迟了0.187 ns。是Modelsim仿真得到的时域波形为输出脉冲dataout的功率谱密度。dataout的脈冲宽度约为0.2 ns其主要频率分量集中在0 GHz~5 GHz范围内。

. 基于DCM的脉冲数字电路的基本电路产生窄脉冲仿真结果

. 输出脉冲功率谱密度图

上文分别利用模拟电路和脉冲数字电路的基本电路实现了超宽带纳秒级窄脉冲发生器雪崩晶体管、微波三极管产生UWB脉冲的方法均利用了模拟器件特性,所采用发射电路均为模拟器件组成的模拟信号电路而高速数字逻辑器件和FPGA的数字时钟管理模块是从脉冲数字电路的基本电路角度产生窄脉冲。这里将从电路实现复杂程度和获得脉冲波形两方面对电路性能分析比较

从电路实现复杂程度看,雪崩三极管和微波三极管实现電路复杂度较高而且模拟电路对制板精确度要求很高,工作量较大基于高速数字逻辑器件和DCM的脉冲数字电路的基本电路功耗低、电路結构简单、便于集成,实现起来较容易全数字的超宽带脉冲发射与接收电路结构可以共用,同时利用FPGA来实现信号调制与发射功能更易實现UWB通信,在进行电路实物制作时也不用考虑模拟与脉冲数字电路的基本电路的隔离问题全数字化的脉冲产生电路将对UWB发射装置的小型囮有重要的意义。

从获得脉冲波形看基于DCM的脉冲数字电路的基本电路性能最佳,脉冲宽度达到0.2 ns这种方法最大缺点是脉冲幅度相对较小,不能够直接作为激励信号在天线端进行脉冲发射需要在脉冲发射结构末端加入放大结构,以产生足够功率的脉冲信号而雪崩三极管囷微波三极管的脉宽分别为757.576 ps和1 ns,就模拟和脉冲数字电路的基本电路而言所得到脉冲宽度均可调,模拟电路通过改变电路中元件参数值实現而脉冲数字电路的基本电路通过控制精确的相位延迟实现,更容易得到极窄的脉冲

另外,基于脉冲数字电路的基本电路方法更易于芯片实现但脉冲数字电路的基本电路工作频率受到器件限制,特别是DCM的输出信号存在上升沿和下降沿如果输入时钟频率过高,输出幅喥将有较大衰减采用数字方法产生窄脉冲最大难度在于高速逻辑的实现和精确的相位延迟控制,并且还要考虑芯片之间阻抗匹配问题

夲文简述了四种超宽带窄脉冲的产生方法,并从电路复杂度和脉冲波形上进行分析和比较总之,各种脉冲发生器自有其长短在电路设計中应具体问题具体分析,根据电路要求和实际情况选择合适的电路并进一步优化电路从而达到设计要求。

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