桥式开关外围电路及低电压差分信号电路

    公开(公告)号:CN111030672A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911415512.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: H03K19/0185

    摘要: 本发明涉及一种桥式开关外围电路及低电压差分信号电路,在第一电流源辅助桥式开关形成桥式开关电流的情况下,通过共模反馈放大器内的相互级联的两个或两个以上的半导体开关管形成的级联负载,一半导体开关管与第一电流源构成控制桥式开关电流的电流镜。由于该级联负载内的两个或两个以上的半导体开关管为级联结构,可有效地增大级联负载的阻抗,提高级联负载与第一电流源形成电流镜的匹配性,以提高抗PVT波动的能力。

    可以生成伪随机序列正交幅度调制信号的测量装置及其调制方法

    公开(公告)号:CN105635027B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201410620784.8

    申请日:2014-11-06

    IPC分类号: H04L27/36

    摘要: 本发明公开了一种可以生成伪随机序列正交幅度调制信号的测量装置及其调制方法,包括系统控制单元、正交幅度调制单元和正交幅度控制单元,当正交幅度调制源为伪随机序列调制源时,基带速率控制模块根据基带速率值和调制方式,生成伪随机序列基带时钟和伪随机序列调制时钟;伪随机序列生成模块根据伪随机序列基带时钟和序列阶数,生成伪随机序列串行数据;串并转换模块根据正交幅度调制方式和伪随机序列调制时钟,对伪随机序列串行数据进行串并转换,生成伪随机序列待调数据;映射模块根据伪随机序列待调数据和星座图数据,生成伪随机序列复数调制信号。本发明在调制源为伪随机序列时,可以实现所有调制方式和自定义星座图。

    一种具有求和调制功能的信号发生器

    公开(公告)号:CN104980127B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201410142723.5

    申请日:2014-04-11

    IPC分类号: H03K3/02

    摘要: 本发明公开了一种具有求和调制功能的信号发生器,包括控制单元、有用信号产生单元、叠加信号产生单元和求和信号产生单元,控制单元用于产生有用信号参数、叠加信号参数和求和信号比例系数,有用信号产生单元包括载波单元和调扫控制单元,调扫控制单元用于根据有用信号参数产生调扫控制信号,载波单元用于根据调扫控制信号和有用信号参数产生有用信号,叠加信号产生单元用于根据叠加信号参数产生内部叠加信号和噪声信号中的一种信号;求和信号产生单元用于根据求和信号比例系数,将有用信号产生单元产生的有用信号和叠加信号产生单元产生的叠加信号进行求和处理,得到求和信号。本发明可以根据用户设置产生多种求和信号,适用于多种应用需求。

    一种可以抑制镜像频率的频谱分析仪

    公开(公告)号:CN104459317B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201310424411.9

    申请日:2013-09-17

    IPC分类号: G01R23/165

    摘要: 本发明提供了一种可以抑制镜像频率的频谱分析仪,包括一个高频滤波单元,其包括串联连接的信号输入端、输入开关组、滤波器组、输出开关组和信号输出端,滤波器组具有按顺序排列的第一滤波器至第六滤波器,其中每个滤波器都与其对应的镜像频率滤波器间隔排列,输入开关组具有第一四选一开关和第一二选一开关,输出开关组具有第二四选一开关和第二二选一开关,第一四选一开关连接的四个滤波器中,至少有一个滤波器,不包括在第二四选一开关连接的四个滤波器中。本发明所述的频谱分析仪,通过改进现有技术中高频滤波单元的结构,能更好地抑制镜像频率,更加准确地显示被测信号的频率谱线,提高了测量结果的准确性。

    一种具有猝发同步功能的信号发生器

    公开(公告)号:CN104702249B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201310666042.4

    申请日:2013-12-10

    IPC分类号: H03K5/13

    摘要: 本发明提供了一种具有猝发同步功能的信号发生器,包括时钟单元、同步单元、采样单元和波形产生单元,所述的时钟单元,用于产生第一工作时钟和第二工作时钟;所述的同步单元,用于根据第一工作时钟、第二工作时钟和外部输入的触发脉冲信号,产生第一工作时钟的延迟时钟;所述的采样单元,用于根据所述的延迟时钟和触发脉冲信号,产生触发同步信号;所述的波形产生单元,用于根据所述的延迟时钟和触发同步信号,产生波形。本发明所述的信号发生器,解决了现有技术中猝发输出波形与触发脉冲信号不同步的问题,消除了由此带来的波形抖动。

    一种具有相位调节功能的射频信号源

    公开(公告)号:CN104660252B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201310596725.7

    申请日:2013-11-22

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明提供了一种具有相位调节功能的射频信号源,包括一个控制单元、一个DDS信号源、一个倍频单元、一个分频单元、一个输入单元,当所述输入单元产生的目标相位值与当前相位值之间的跨度值大于一个阈值时,控制单元根据当前相位值和目标相位值产生由当前相位值对应的相位控制字向目标相位值对应的相位控制字依序跳变的多个相位控制字;所述DDS信号源根据频率控制字和控制单元产生的所述依序跳变的多个相位控制字依序产生所述输出信号。本发明通过对相位调节进行分步跳变处理,实现了在相位不丢失的情况下的相位任意调节。

    一种混合器及液相色谱仪

    公开(公告)号:CN109959745A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711400265.0

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: G01N30/26 G01N30/02

    摘要: 本发明提供了一种混合器及液相色谱仪,混合器包括上盖、下盖和滤片,上盖与下盖连接并形成容置空间,滤片设于容置空间中,滤片的内部形成有多条相互连通的混合通道,下盖上形成有至少两条贯穿下盖外表面的流入通道,上盖上形成有贯穿上盖外表面的流出通道,各流入通道及流出通道均与容置空间连通。液相色谱仪包括混合器。本发明的混合器结构非常简单,且所采用的用于对流动相进行混合的滤片的表面无需进行镜面加工,对滤片表面精度要求低,使得混合器整体的加工制造成本较低;同时将本发明提供的混合器应用于本发明的液相色谱仪时,也能有效降低液相色谱仪的加工制造成本。

    一种泵头内具有柱塞导向结构的输液泵及液相色谱仪

    公开(公告)号:CN109958614A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711400111.1

    申请日:2017-12-22

    摘要: 本发明提供了一种泵头内具有柱塞导向结构的输液泵及液相色谱仪,输液泵包括泵体、两组平行安装于泵体上的泵头组件及安装于泵体上并位于两泵头组件的后端的驱动机构;泵头组件包括内部形成有柱塞腔的泵头和柱塞,泵头内部位于柱塞腔后侧设有柱塞导向座,柱塞导向座上形成有与柱塞腔同轴的安装通道,柱塞贯穿安装通道伸入柱塞腔内部,柱塞与安装通道侧壁贴合接触。本发明的液相色谱仪包括本发明的输液泵。本发明泵头内具有柱塞导向结构的输液泵,能使柱塞与泵头之间具有较高的同轴度,减少密封圈偏磨以及柱塞一侧磨损的情况,保证密封圈及柱塞的使用寿命。本发明液相色谱仪能够有效减少维修更换密封圈及柱塞的次数,提高使用效率,降低维护成本。

    猝发参数可变的信号发生器和循环数可变的猝发信号发生器

    公开(公告)号:CN104734673B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201310703467.8

    申请日:2013-12-19

    IPC分类号: H03K5/13

    摘要: 本发明公开了一种猝发参数可变的信号发生器,包括时钟单元、控制单元、内触发单元和波形产生单元,所述的时钟单元用于产生系统时钟,所述的控制单元用于接收外部输入的N(N>1)个不同的猝发时间间隔,所述的内触发单元用于根据所述的N个猝发时间间隔和系统时钟产生N个内触发信号;所述的波形产生单元用于根据所述的N个内触发信号产生猝发波形。为了解决现有技术中猝发时间间隔固定的技术问题,本发明所述的信号发生器可以满足用户分段猝发的需求,可以设置多个猝发时间间隔,并按照每个时间间隔分段输出猝发波形。

    一种多通道获取探头及具有多通道获取探头的测量仪器

    公开(公告)号:CN104345184B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201310319330.2

    申请日:2013-07-26

    IPC分类号: G01R1/067

    摘要: 本发明公开了一种多通道获取探头具有多通道获取探头的测量仪器,涉及电变量测试领域。该探头包括至少一个探测头,所述探测头包括接地端子和探测头外壳,探测头外壳的一个外侧面上设有一个装配柱,探测头外壳的另一个外侧面上与所述装配柱的位置相对应的位置设有一个与所述装配柱相适配的装配孔,所述装配柱和所述装配孔由导电材料构成,且与所述接地端子电连接。本发明的探头通过采用由导电材料构成的、且与接地端子电连接的装配柱和装配孔,解决了对单排针被测源或双排针被测源进行测量时,共地点离被测源距离较远、容易引入干扰,且不利于通道间隔离的技术问题,提高了探测头处的屏蔽效果,同时有利于探头的整体带宽。