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81.
低噪声沥青路面声学特性的理论初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据刚性骨加要多孔材料的微观理论具体分析了孔隙率,流阻率,扭曲因子和孔形因子对低噪声沥青中和面声学特性的影响,同时,讨论了路面厚度,双层路面结结构的影响;也估算了低噪声沥青面对轮胎与路面相 互作用所产生的单极子声源的影响。  相似文献   
82.
采用斩波稳定技术设计了一款低噪声CMOS放大器.该放大器用于神经信号的检测和放大,包括调制解调器、rail-to-rail输入放大级、带通滤波器、低通滤波器和振荡器5个模块.其中,rail-to-rail输入放大级提高了电路的输入共模范围,带通滤波器减小了残余失调,整个斩波稳定系统使电路显现低噪声特性.该电路采用TSMC 0.35μm CMOS工艺进行了仿真流片设计,低频等效输入相关噪声谱密度为13.2 nV/sqrt(Hz),开环增益为100 dB,3 dB带宽10 kHz,芯片面积为980μm×450μm.仿真结果显示,基于斩波稳态技术的低噪声放大器可作为一种有效的神经信号检测的前端电路.  相似文献   
83.
84.
根据半导体激光器对注入电流的稳定性要求高和对电冲击的承受能力差等特性,对其驱动电路进行了设计。针对具体的980 nm泵浦激光器,采用负电源模拟电路方案,研制了包含慢启动和功率稳定功能的驱动电路,其输出驱动电流稳定度达到2×10-4,应用于激光器后得到了小于4‰的光功率稳定度。  相似文献   
85.
介绍CDMA低噪声放大器的设计.分析设计中需注意的关键问题并给出相应解决措施。给出了实测的该低噪声放大器的各项性能指标。  相似文献   
86.
应用级间失配法研究微波放器的噪声与功率同时匹配,实现噪声低和输出入输出功率匹酿良好的微波低噪声放大器。方法将两个单组LAN级联,并把第一级LAN的输出功率匹配网络用级间失配网络代替,当此级间失配网络实现特定的阻抗变换作用时,微波放大器噪民功率能帮到同时匹配。  相似文献   
87.
对机车现用 138T50 1、138T50 2风笛进行了测试 ,测试结果显示侧后方声级值较大 ,分析了产生该现象的原因 .按照声号筒设计原理 ,研究设计了JQF型低噪声局部隔声罩风笛装置 .JQF型低噪声局部隔声罩风笛装置的声学性能全面超过了现用风笛 .在不降低前方声级的条件下 ,大幅度地降低了侧后方的声级值 .从而可使由于机车鸣笛造成的环境污染下降到限值以内 .  相似文献   
88.
便携式医疗电子设备在信号传输中易受到噪声干扰,为了抑制交流纹波对微小信号的影响,设计了一种高电源抑制比(power supply rejection ratio,PSRR)、超低噪声的低压差线性稳压器(low-dropout regulator,LDO)。利用电流缓冲和动态零极点追踪补偿技术来实现环路的稳定,同时也扩展了环路的单位增益带宽,提高了高频下的PSRR。稳压器采用两级结构,通过预稳压调制级加低通滤波器结构来实现低压差线性稳压器的超低噪声,且低通滤波器的截止频率有利于低频下PSRR的提高。基于5V-0.35μm CMOS工艺设计,采用cadence仿真软件进行仿真验证。仿真结果表明,在100kHz、10kHz、1kHz、100Hz频率下,PSRR分别可达到-66、-85、-96和-97dB。在不同的负载下,输出噪声在10Hz~100kHz频段不超过10μVrms,重载(250mA)时的输出噪声最低可达到7.5μVrms,可用于便携式医疗电子设备。  相似文献   
89.
超低频、纳伏级信号的检测以及强干扰的抑制是过套管地层电阻率测井需要解决的关键问题。根据待测信号的特点,选用超低噪声、低漂移元器件,设计了相应的信号调理电路。测试结果表明,调理电路能有效抑制干扰信号、准确提取有用信号、实现了50nV信号的可靠测量。  相似文献   
90.
 医疗芯片的研发需要借助微电子学与生物医学领域的结合。作为医疗芯片的重要组成部分,可穿戴式医疗芯片主要用于采集及处理关键生理信号,以此获得相应的生理信息,实时监控使用者的健康状况,实现对突发病症进行及时救治、对重大疾病的预防,降低死亡率。因此,可穿戴式医疗芯片将是现代以预防为主的新医疗体系的关键模块。本文基于可穿戴式的应用环境以及生理信号的特点,分析了对可穿戴式医疗芯片的设计要求,总结了实现可穿戴式医疗芯片的关键技术,包括低功耗、全集成、低噪声等;综述了可穿戴式医疗芯片的研究进展,包括用于处理心电、脑电、脉搏波、呼吸等重要生理信号的芯片及系统;展望了可穿戴式医疗芯片的未来。随着微电子、集成电路技术及生物医学的发展,可穿戴式医疗芯片将具有更多的功能、形式,满足人们在医疗与健康方面的更多需求。  相似文献   
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