限定检索结果

检索条件"主题词=I-V转换"
9 条 记 录,以下是1-10 订阅
视图:
排序:
近红外无创测量中的测量前放的噪声最优化设计
收藏 引用
《传感技术学报》2005年 第3期18卷 631-633页
作者:徐敏 李胜利中国科学技术大学精密机械与精密仪器系合肥230027 
为了提高生物信号光学无创测量系统的信噪比,对光电测量前放电路i-v转换电路的噪声模型进行了详细的分析,理论分析了各个噪声源对系统的影响,根据其数学模型,构造出其优化设计的目标函数。将此目标函数应用到血氧饱和度无创测量系统中,...
来源:详细信息评论
微弱电流高精度自动测量系统
收藏 引用
《强激光与粒子束》2012年 第8期24卷 1975-1979页
作者:王晶 李斌康 阮林波 田耕 李显宝 渠红光西北核技术研究所西安710024 
为了实现辐射探测中对微弱电流信号的实时准确测量,设计了一套微弱电流测量系统。介绍了系统的工作原理,及i-v转换和放大单元的低噪声抗干扰设计、∑-△模数转换技术和单片机程序的设计。系统通过USB与计算机进行通信,计算机应用软件可...
来源:详细信息评论
低电压电泳芯片非接触电导检测电路设计(英文)
收藏 引用
《光学精密工程》2009年 第7期17卷 1640-1645页
作者:刘海涛 温志渝 徐溢 梁静 杨玉发重庆大学微纳器件与系统国家重点学科实验室重庆400030 重庆大学微纳系统与新材料技术国家级国际联合研究中心重庆400030 重庆大学微系统研究中心重庆400030 
根据低电压集成电泳芯片柱端非接触高频电导器的结构和非接触高频电导检测的基本原理,设计了非接触电导检测电路。该电路包括AC激励信号发生器、i-v转换器、乘法运算器、低通滤波器和差分放大器。运用较少的元器件和较简单的电路形式实...
来源:详细信息评论
近红外无创测量前放噪声的优化设计
收藏 引用
《激光与红外》2004年 第3期34卷 213-215页
作者:徐敏 李胜利中国科学技术大学精密机械与精密仪器系安徽合肥230027 
对光电测量前放电路i v转换电路的噪声模型进行了详细的分析,构造出其优化设计的目标函数,并将之应用于脑血氧饱和度的无创测量的研究中,取得令人满意的效果。
来源:详细信息评论
基于C8051 f040单片机的光离子化气体浓度检测电路设计?
收藏 引用
《电子器件》2015年 第3期38卷 632-635页
作者:高利聪 梁庭 孙玉虹 周雷刚中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051 中北大学电子测试技术国防科技重点实验室,太原030051 
对光离子化气体浓度的测量,本质上是对其产生的微电流的测量。为此以C8051f040单片机为核心器件,采用内部ADC、信号采集单元设计一种测量系统,可以对0~200×10-6量程范围内的待测气体浓度实时检测并用数码管显示。该系统通过金属屏...
来源:详细信息评论
基于T861测试系统的皮安级漏电流测试方法
收藏 引用
《半导体技术》2018年 第11期43卷 876-880页
作者:韩先虎 张凯虹 王建超 郭晓宇中国电子科技集团公司第五十八研究所 
目前模拟开关的漏电流已达到皮安级,而传统的模拟集成电路测试系统的最小测量精度一般为纳安级,无法满足测试要求。研究了基于宏邦T861数模混合集成电路测试系统的皮安级漏电流测试方法。以ADG436型模拟开关电路为例,利用i-v转换方法设...
来源:详细信息评论
双量程紫外光离子化气体浓度检测电路设计
收藏 引用
《自动化仪表》2015年 第3期36卷 94-96,99页
作者:孙玉虹 高利聪 梁庭 丑修建中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室山西太原030051 中北大学电子测试技术国防科技重点实验室山西太原030051 
大量程气体传感器检出限过高,不能适应低浓度有毒有害气体环境的检测。为此以C8051f040单片机为核心器件,采用内部A/D、多路模拟开关CD4053B,设计了一种双量程紫外光离子化气体测量系统,以实时检测待测气体浓度并用数码管显示。在...
来源:详细信息评论
OPAⅢ集成运放在微弱电流信号测量中的应用
收藏 引用
《赣南师范学院学报》2011年 第6期32卷 45-47页
作者:曾祥志 李明赣南师范学院物理与电子信息学院江西赣州341000 南昌大学附属中学南昌330047 
针对实验研究中物理、化学材料的电性能测试,分析微弱电流测量的方法,提出一种基于OPAⅢ运算放大器的微弱电流信号测量电路的设计,使其能配合数据采集卡对阻抗较大的材料进行电性能的测试.
来源:详细信息评论
高精度宽动态微弱电流放大器设计
收藏 引用
《现代科学仪器》2020年 第5期37卷 5-8,33页
作者:许成鑫 黄伟 杨义新 崔晓英 崔佳嵩聚光科技(杭州)股份有限公司浙江杭州310052 上海诺基亚贝尔股份有限公司浙江杭州310052 哈尔滨电工仪表研究所黑龙江哈尔滨150028 
微弱信号检测,尤其是微弱电流信号的检测,是发展高精尖技术、发现和探索新的客观世界规律的重要方法,广泛应用于分析化学、测试计量、航空航天、生物医学、地理学、物理学等领域,对推动有关方面的发展具有重大的意义。微弱电流检测属于...
来源:详细信息评论
聚类工具 回到顶部