细分电路按工作原理可分为直传式细分和平衡补偿式细分。细分电路所处理的信号有调制信号和非调制信号,因而又可分为调制信号细分电路和非调制信号细分电路。
细分的基本原理是;根据周期性测量信号的波形﹑振幅或者相位的变化规律,在一个周期内进行插值,从而获得优于一个信号周期的更高的分辨力。
直传系统没有反馈电路,结构简单,响应速度快,抗干扰能力差,应用广泛,其精度低于平衡补偿系统。
平衡补偿式细分电路可实现高细分数,广泛应用于标尺节距大的感应同步器﹑容栅仪器中,也用于磁栅﹑光栅式仪器中。2100433B
集成电路,又称为IC,按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。 集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和膜集成电路。 集成电路按导电类型可分为双极型集成电路...
这个好像是个同步整形电路吧,这个应该不需要考虑移相的关系,个人感觉你的信号是低频的,数字门电路的翻转速度很高,几乎不会发生误动作。要是脉冲频率很高,那就不太好说了。个人意见,互相进步。
针对光栅位移传感器输出信号设计了一种通用可行的细分模块 ,将电阻链细分和逻辑电路细分结合 ,由一片CPLD芯片EPM71 2 8实现二次细分、辨向、计数、锁存和接口设计 ,CPLD与计算机之间的数据传输基于增强并行口 (EPP)协议 ,能够实现在线数据采集。在大量程光纤绝对测距系统中应用表明 :该设计可完全满足精度要求。
在四显示自动闭塞区段由于线路坡度、机车牵引动力等条件的限制,经过牵引计算,需要在启动困难的地段设置容许信号,这就要求信号专业考虑增加容许信号点灯电路。容许信号增加后会出现通过信号机点灯与地面编码不一致的情况。针对这种情况,依据有关设计规范,提出具体的解决办法。
为了对步进电机的相电流进行控制,从而达到细分步进电机步距角的目的,人们曾设计了很多种步进电机的细分驱动电路。最初,对电机相电流的控制是由硬件来实现的,每一相绕组的相电流用n个晶体管构成n个并联回路来控制,靠晶体管导通数的组合来控制相电流。这种细分驱动电路线路复杂,体积大,成本高,而且电路一旦制造出来就难以改变其细分数,缺乏柔性,因此在的实际应用中已很少采用这种方法。
随着微型计算机的发展,特别是单片计算机的出现,为步进电机的细分驱动带来了便利。步进电机细分驱动电路大多数都采用单片微机控制,它们的构成框图如图2所示。单片机根据要求的步距角计算出各项绕组中通过的电流值,并输出到数模转换器(D/A)中,由D/A把数字量转换为相应的模拟电压,经过环形分配器加到各相的功放电路上,控制功放电路给各相绕组通以相应的电流,来实现步进电机的细分。
单片机控制的步进电机细分驱动电路根据末级功放管的工作状态可分为放大型和开关型两种。放大型步进电机细分驱动电路中末级功放管的输出电流直接受单片机输出的控制电压控制,电路较简单,电流的控制精度也较高,但是由于末级功放管工作在放大状态,使功放管上的功耗较大,发热严重,容易引起晶体管的温漂,影响驱动电路的性能。甚至还可能由于晶体管的热击穿,使电路不能正常工作。因此该驱动电路一般应用于驱动电流较小、控制精度较高、散热情况较好的场合。
开关型步进电机细分驱动电路中的末级功放管工作在开关状态,从而使得晶体管上的功耗大大降低,克服了放大型细分电路中晶体管发热严重的问题。但电路较复杂,输出的电流有一定的波纹。因此该驱动电路一般用于输出力矩较大的步进电机的驱动。随着大输出力矩步进电机的发展,开关型细分驱动电路近年来得到长足的发展。
最常用的开关型步进电机细分驱动电路有斩波式和脉宽调制(PWM)式两种。斩波式细分驱动电路的基本工作原理是对电机绕组中的电流进行检测,和D/A输出的控制电压进行比较,若检测出的电流值大于控制电压,电路将使功放管截止,反之,使功放管导通。这样,D/A输出不同的控制电压,绕组中将流过不同的电流值。脉宽调制式细分驱动电路是把D/A输出的控制电压加在脉宽调制电路的输入端,脉宽调制电路将输入的控制电压转换成相应脉冲宽度的矩形波,通过对功放管通断时间的控制,改变输出到电机绕组上的平均电流。由于电机绕组是一个感性负载,对电流有一定的滤波作用,而且脉宽调制电路的调制频率较高,一般大于20 kHz,因此,虽然是断续通电,但电机绕组中的电流还是较平稳的。和斩波式细分驱动电路相比,脉宽调制式细分驱动电路的控制精度高、工作频率稳定,但线路较复杂。因此,脉宽调制式细分驱动电路多用于综合驱动性能要求较高的场合。脉宽调制式细分驱动电路的关键是脉宽调制,它的作用是将给定的电压信号调制成具有相应脉冲宽度的矩形波。2100433B
作为GPU领域的领军者,nVIDIA认为曲面细分技术所代表的GPU几何性能是新一代显卡最重要的功能,也是DirectX 11最重要的组成部分。GPU的发展从Geforce FX5800时代发展到Geforce GTX285,五代时间内像素处理能力增长了1500%,而几何性能只增长了300%。因此nVIDIA认为几何性能已经成为制约GPU性能的瓶颈,在新一代Fermi架构(费米架构,包括GT400,GT500系列显卡)中,要专门加强几何处理能力,曲面细分作为几何处理的典范便首先得到了加强。
在Fermi架构中,nVIDIA通过PolyMorph Engine,将Tessellation任务分配给CUDA单元(CUDA单元也就是通常说的“流处理器”,nVIDIA称其为CUDA单元)处理。Fermi第一代旗舰显卡GTX480拥有15个PolyMorph Engine,也就等效于拥有15个具有Tessellation技术处理能力的单元。
nVIDIA这样做的优点在于,可以在高曲面细分负载下获得优秀的曲面细分能力,也就是在纯Tessellation计算中GPU的几何性能相当出色。在单纯的Tessellation计算中,nVIDIA以16倍于AMD的Tessellation处理单元的数量,得到了6倍于AMD的Tessellation处理能力。不过缺点在于,这种设计占用了CUDA单元的计算能力,前文说过,曲面细分并不是DirectX 11的全部。在实际游戏中,并不是单纯的Tessellation计算。CUDA单元还要处理其他游戏相关的3D渲染数据,如果游戏中3D渲染数据处理需求不大,这种设计就不成问题,不过一旦3D渲染数据处理需求很大,比如高分辨率,高全屏抗锯齿,丰富的光影效果等,那么这种设计的缺陷就会暴露出来。
这就是在3DMARK 11中,GTX460成绩不如HD5830的原因之一,3DMARK软件图形、光照、抗锯齿计算压力很大,GPU还要分出CUDA单元去处理曲面细分计算,因此整体计算能力便捉襟见肘。再比如在《地铁2033》中,即使GTX580也不能打开全部效果在1080P下全程流畅运行, 且表现不及HD5970 。这与nVIDIA的曲面细分实现方法也是有关的。
作为Tessellation技术的开发者,AMD(ATI) 对曲面细分的态度有所不同。AMD认为,在当前的DirectX 11游戏中,将一个物体的细分后最小的像素在16个是比较合适的,过分的加大曲面细分负载所带来的变化,是人的肉眼无法分辨的。因此AMD坚持对模型做适度的Tessellation处理才是理智的,过分的加大Tessellation计算负载,只是在白白浪费计算资源,因为人的肉眼无法分辨。
在Evergreen架构(即HD5000系列)中,AMD秉承了自R600以来的做法,集成了一个专用的Tessellation处理单元。在之后的Northern Islands架构的Barts核心中(即HD6800系列),AMD又对Tessellation处理单元做了优化,通过增强的线程分配模块设计,Barts核心在低Tessellation计算负载下拥有1.5倍于5800系列的处理能力。当然高负载下仍然不理想。之后的采用Cayman核心的HD6900系列显卡,则将专用的Tessellation处理单元增加到2个。
AMD这种设计的优点在于,专用的Tessellation单元并不占用流处理器资源,不影响3D渲染数据的计算。在实际游戏中,画面分辨率越高,抗锯齿级别越高,3D渲染处理需求越大,这种设计的优势就越明显。
其缺点是,在3D渲染数据处理需求不大时,遇到高负载Tessellation计算,便力不从心。
2011年12月22日,AMD发布了新一代测采用SI GCN架构的AMD Radeon HD7970显卡。得益于GCN架构,其曲面细分计算能力也得到了飞跃式的发展。HD7970显卡的曲面细分单元概念被几何引擎流水线所代替,仍为专用的2个,但是采用了最新的硬件Tessellation迭代单元,提高了顶点的复用度、片外缓存设计有所增强、采用了更大参数的高速缓存,因此HD7970的Tessellation和几何缓存都有显著的增强,能在所有拆分倍率下达到4 倍于HD6970 。与竞争对手相比,HD7970较之于GTX580,以八分之一的几何引擎数量获得了1.6倍的性能。特别是这种设计仍不会占用显卡的3D数据计算资源。
模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位均随时间作连续变化,如广播电视中的声音信号,或图像信号等。处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。模拟电路主要包括放大电路、振荡电路和电源电路等。初学者在掌握电子电路故障检测的方法后,还应熟悉和掌握各种单元电路故障的检测。小信号放大电路的作用是把微弱的电信号不失真地转变为较强的电信号,一般位于电子电器的前级,分析小信号放大电路主要考虑电压增益和是否失真。
一、低频小信号放大电路
图1是利用分立元件制作助听器的电路原理图,是比较典型的小信号低频放大电路。图1中,三极管VT1、VT2及电阻R2、R3等,组成高增益话筒前置放大电路。由拾音器B拾取来的微弱语音信号,经电容C1耦合至前置放大电路,被三极管VT1、VT2放大后的语音信号,再次被三极管VT3、VT4逐级放大。这样被放大的语音信号,足以推动8Ω耳塞机发出响亮的声音,使用者戴上耳塞机后即可起到助听作用。
图1 利用分立元件制作助听器的电路原理图
图1中R2、R3、R4是VT1、VT2的直流偏置电阻,R5、R6是VT3的直流偏置电阻,RP和耳机内阻是VT4的直流偏置电阻,如果其中任一电阻损坏,均会使对应三极管的静态工作点发生变化,使放大电路出现信号失真,C1、C2、C4分别是三级放大电路耦合电容,是交流信号的必经之路,如果其中有一电容损坏,均会使放大电路出现无声或音小的故障。
二、高频小信号放大电路
图2是由分立元件构成的有线电视放大器电路原理图,它是比较典型的小信号高频放大电路。图6-2中三极管VT1、VT2为电压放大,VT3、VT4为功率放大。三极管的直流工作电压、电流见表1。
表1 JZF1730型放大器中三极管的直流工作电压电流值
分立元件放大器电路故障分析与维修如下。
1.电源指示灯不亮、无信号输出
这种现象主要是电源电路出现了故障,其故障原因分析与检修如下。交流熔断器熔断、直流熔断器完好,可判断电源变压器已坏,产生的原因为:一是雷击造成变压器短路,二是变压器长期通电而过热造成变压器短路。一般更换熔断器和变压器后可排 除故障;交流熔断器完好,直流熔断器烧断。原因可断定为直流电路出现了短路现象。引起的原因有:整流二极管击穿短路、电源滤波电容短路和三端稳压集成电路7818击穿短路。可对上述元件依次检查、更换后可排除故障。交、直流熔断器完好,而三 端稳压集成电路输出端无电压。此故障的原因主要有两种:一是电路回路中的滤波电容短路,二是三端稳压集成电路内部电路损坏。分别对这几个元件检查、更换后可排除故障。
由分立元件构成的有线电视放大器电路原理图
2.电源指示灯亮,无信号输出
这种现象可断定为输入电路或放大器出现了故障。用万用表直流电压挡,参照表1的数值,依次测量各级放大器晶体管的各极对地电压。晶体管正常工作时,基极电位比发射极电压高 0.6〜0.7V。在测量过程中,如基极电位比发射极低。集电极电压有时高于电源电压,可判断该级产生了自激现象,可对该级的反馈元件进行检查,如正常时,应更换该级晶体管。末级功放晶体管VT3与VT4的工作电流较大、温度高、易损坏,为重点检 査对象。如电路各级工作点正常,应检査电平输入增益调节电位器是否开路,用万用表电阻挡测两端阻值可断定。