The signal now arrives at the previously mentioned programmable-gain a dịch - The signal now arrives at the previously mentioned programmable-gain a Việt làm thế nào để nói

The signal now arrives at the previ

The signal now arrives at the previously mentioned programmable-gain amplifier (PGA), a Microchip MCP6S22. Such a PGA is a beautiful device because it allows us to change the
channel gain (amplification) without any moving parts like relays. This reduces cost, component count, size, and improves reliability (no mechanical wear-out) at the same time. The only reason I can see why this isn't more widely used in other oscilloscopes is that there aren't many PGAs available for very high bandwidths (several 100 MHz or even GHz). But for the DPScope with it's design goal of 1 MHz or maybe slightly above this is just what the doctor ordered - the PGA's minimum specified gain is 2 MHz.

Since the two selectable inputs of the PGA are fed with signals differing by a factor of 10, with the PGA we can effectively choose a total amplification of 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100 only use gain settings 1, 2, 5, and 10.

The microcontroller controls the PGA through a standard SPI interface consisting of three signal lines - clock, data, and chip select.

The output of the PGA feeds the analog-to-digital converter (ADC) inside the dsPIC microcontroller. It also drives into a second input which goes to a comparator inside the dsPIC. This comparator creates an interrupt whenever the input voltage crosses a certain, programmable threshold in a pre-defined direction (rising or falling signal level, respectively; this is also called a rising - or falling - edge). The threshold voltage is generated by a 10-bit digital-to-analog converter (DAC) inside the dsPIC (it's amazing how much peripherals Microchip has put inside a single, inexpensive microcontroller - all this reduces cost and complexity of the scope a lot). Since the DAC can only produce up to 2.5V (i.e. half the maximum signal level), the easiest solution was to divide the incoming signal by two with a voltage divider (R14 and R15). That way the trigger threshold can be set anywhere within the incoming signal range.

Finally, on the right you see the external 12-bit digital-to-analog converter (DAC, a Microchip MCP4822) which sets the offset for the input signal. It has two independent output channels, one used for each of the two scope input channels. The microcontroller drives the DAC through the SPI interface as well (the dsPIC uses the chip selecty (CS) line of the respective device - DAC, PGA1 or PGA2 - to determine which device is getting the SPI data at any given time).




0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tín hiệu bây giờ đến đã đề cập lập trình đạt được khuếch đại (PGA), một vi mạch MCP6S22. Như vậy một PGA là một thiết bị đẹp bởi vì nó cho phép chúng tôi để thay đổi các Kênh đạt được (khuếch đại) mà không có bất kỳ bộ phận chuyển động như chuyển tiếp. Điều này làm giảm chi phí, số lượng thành phần, kích thước, và cải thiện độ tin cậy (không có cơ khí mặc-out) cùng một lúc. Lý do duy nhất tôi có thể thấy tại sao điều này không phải là rộng rãi hơn được sử dụng trong oscilloscopes khác là rằng có không nhiều PGAs có sẵn cho băng thông cao (một số 100 MHz hoặc thậm chí GHz). Nhưng đối với DPScope với nó là thiết kế mục tiêu của 1 MHz hoặc có lẽ hơi ở trên đây là chỉ là những gì bác sĩ lệnh - PGA của đạt được quy định tối thiểu là 2 MHz.Kể từ khi hai đầu vào lựa chọn của PGA được cho ăn với các tín hiệu khác nhau bởi một nhân tố của 10, với PGA chúng tôi có thể có hiệu quả chọn một khuếch đại tất cả của 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 chỉ sử dụng cài đặt đạt được 1, 2, 5 và 10.Vi điều khiển điều khiển PGA thông qua một giao diện SPI tiêu chuẩn bao gồm ba tín hiệu dòng - đồng hồ, dữ liệu, và chip chọn.Đầu ra của PGA nguồn cấp dữ liệu kỹ thuật số analog converter (ADC) bên trong vi điều khiển dsPIC. Nó cũng ổ đĩa vào một đầu vào thứ hai mà đi vào một so sánh bên trong dsPIC. So sánh này tạo ra một ngắt bất cứ khi nào đi qua điện áp đầu vào một ngưỡng lập trình nhất định, theo một hướng được xác định trước (tăng hoặc giảm mức độ tín hiệu, tương ứng; điều này cũng được gọi một cạnh tăng - hoặc rơi xuống -). Điện áp ngưỡng được tạo ra bởi một 10-bit kỹ thuật số-to-analog converter (DAC) bên trong dsPIC (it's tuyệt vời bao nhiêu thiết bị ngoại vi vi mạch đã đặt bên trong một vi điều khiển duy nhất, không tốn kém - tất cả điều này làm giảm chi phí và sự phức tạp của phạm vi rất nhiều). Kể từ khi DAC chỉ có thể sản xuất lên đến 2.5V (tức là một nửa tối đa tín hiệu cấp độ), giải pháp dễ nhất là để chia các tín hiệu đến hai với một divider điện áp (R14 và R15). Bằng cách đó ngưỡng kích hoạt có thể được đặt bất cứ nơi nào trong phạm vi tín hiệu đến.Cuối cùng, bên phải bạn nhìn thấy bên ngoài 12-bit kỹ thuật số-to-analog converter (DAC, một vi mạch MCP4822) mà bộ bù đắp cho tín hiệu đầu vào. Đô thị này có hai kênh độc lập đầu ra, một được sử dụng cho mỗi kênh đầu vào hai phạm vi. Vi điều khiển ổ đĩa DAC thông qua giao diện SPI là tốt (dsPIC sử dụng chip selecty (CS) dòng của thiết bị tương ứng - DAC, PGA1 hoặc PGA2 - để xác định thiết bị nào là nhận được dữ liệu SPI tại bất kỳ thời gian nhất định).
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Các tín hiệu giờ đến lúc các bộ khuếch đại có thể lập trình-được đề cập trước đó (PGA), một MCP6S22 Microchip. Một PGA như là một thiết bị đẹp bởi vì nó cho phép chúng ta thay đổi
tăng kênh (khuếch đại) mà không cần bất kỳ bộ phận chuyển động như rơle. Điều này làm giảm chi phí, số lượng thành phần, kích thước, và cải thiện độ tin cậy (không khí mặc-out) cùng một lúc. Lý do duy nhất tôi có thể thấy tại sao điều này không được sử dụng rộng rãi hơn trong dao động khác là không có nhiều PGAs sẵn cho băng thông rất cao (số 100 MHz hoặc thậm chí GHz). Nhưng đối với các DPScope với nó là mục tiêu thiết kế của 1 MHz hoặc có thể hơi ở trên đây chỉ là những gì bác sĩ đã ra lệnh - tối thiểu quy định tăng của PGA là 2 MHz. Kể từ khi hai yếu tố đầu vào lựa chọn của PGA được cho ăn với các tín hiệu khác nhau bởi một yếu tố của 10 , với PGA chúng tôi có hiệu quả có thể chọn một tổng khuếch đại của 1, 2, 5, 10, 20, 50, và 100 chỉ sử dụng các thiết lập được 1, 2, 5, và 10. Các vi điều khiển điều khiển PGA thông qua một giao diện SPI chuẩn, gồm của ba dòng tín hiệu -. đồng hồ, dữ liệu, và chip chọn Đầu ra của PGA nguồn cấp dữ liệu chuyển đổi analog-to-kỹ thuật số (ADC) bên trong vi điều khiển dsPIC. Nó cũng ổ đĩa vào một đầu vào thứ hai mà đi vào một so sánh bên trong dsPIC. So sánh điều này tạo ra một ngắt khi điện áp đầu vào qua một nào đó, ngưỡng lập trình theo một hướng xác định trước (tăng hoặc giảm mức độ tín hiệu, tương ứng, điều này cũng được gọi là một tăng - hoặc rơi - cạnh). Các điện áp ngưỡng được tạo ra bởi một công cụ chuyển đổi 10-bit-to digital-analog (DAC) bên trong dsPIC (nó tuyệt vời như thế nào nhiều thiết bị ngoại vi Microchip đã đặt bên trong một single, vi điều khiển rẻ tiền - tất cả điều này làm giảm chi phí và tính phức tạp của các phạm vi rất nhiều) . Kể từ khi DAC chỉ có thể sản xuất lên đến 2.5V (tức là bằng một nửa mức tín hiệu tối đa), các giải pháp đơn giản nhất là chia các tín hiệu đến bởi hai với một chia điện áp (R14 và R15). Bằng cách đó các ngưỡng kích hoạt có thể được đặt bất cứ nơi nào trong phạm vi tín hiệu đến. Cuối cùng, bên phải bạn sẽ thấy 12-bit bên ngoài kỹ thuật số-to-analog converter (DAC, một MCP4822 Microchip), đặt bù đắp cho các tín hiệu đầu vào. Nó có hai kênh đầu ra độc lập, một sử dụng cho mỗi của hai kênh phạm vi đầu vào. Các vi điều khiển ổ đĩa DAC thông qua giao diện SPI cũng như (các dsPIC sử dụng chip selecty (CS) dòng của thiết bị tương ứng - DAC, PGA1 hoặc PGA2 - để xác định thiết bị nào là nhận được dữ liệu SPI tại bất kỳ thời gian nhất định).












đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: