电子接口电路
发布时间:2019/4/27 19:23:07 访问次数:2982
电子接口电路
图5.3给出丁一个带有给出最终输出信号的电路接口的广义陀螺仪模型。振荡器在驱动谐振频率下建立了上述驱动振荡,而且由科氏读出器接口电路检测并放大科氏加速度。解调器从最终输出的科氏加速度中解调出角速度信号,并且低通滤波器从最终输出中去除期望频带之外的失真和其他不需要的信号。
真空封装可以实现的高品质因子极大缓解了对振荡器的功率需求。解调器和低通滤波器是整体接口电路功耗的主要来源,因为它们处理已经放大的信号,所以没有噪声的限制。作为主要的功耗来源,使得读出接口电路可以以极高的精度检测科氏加速度。许多应用需要数字输出,在模-数转换中需要了额外的功耗。因此,读出接口电路是显著降低整个电子接口功耗的关键。
电子接口电路
图5.3给出丁一个带有给出最终输出信号的电路接口的广义陀螺仪模型。振荡器在驱动谐振频率下建立了上述驱动振荡,而且由科氏读出器接口电路检测并放大科氏加速度。解调器从最终输出的科氏加速度中解调出角速度信号,并且低通滤波器从最终输出中去除期望频带之外的失真和其他不需要的信号。
真空封装可以实现的高品质因子极大缓解了对振荡器的功率需求。解调器和低通滤波器是整体接口电路功耗的主要来源,因为它们处理已经放大的信号,所以没有噪声的限制。作为主要的功耗来源,使得读出接口电路可以以极高的精度检测科氏加速度。许多应用需要数字输出,在模-数转换中需要了额外的功耗。因此,读出接口电路是显著降低整个电子接口功耗的关键。