Abstract:
A device with at least one channel for measuring high dynamic range, radio frequency (RF) power levels over broad-ranging duty cycles includes a power sensor circuit comprising at least one logarithmic amplifier; at least one directional RF coupler electrically connected to the at least one power sensor; at least one RF attenuator electrically connected to the at least one RF coupler; and at least one sampling circuit electrically connected to the at least one RF attenuator and the at least one RF coupler. The at least one sampling circuit performs analog-to-digital conversion of electrical signals received to provide digitals signals for measuring the RF power level in the at least one channel.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Sensoreinheit, und insbesondere eine elektronische Sensoreinheit mit einer Beleuchtungseinrichtung zum Markieren eines Zielbereichs (Y) zur Kenntlichmachung eines Detektionsbereichs (X) dieser Sensoreinheit. Entsprechende Sensoreinheiten gemäß dem Stand der Technik bestehen aus einer Vielzahl von Einzelbauteilen, deren Montage mühsam und fehleranfällig ist. Die erfindungsgemäße elektronische Sensoreinheit (1) für ein Kraftfahrzeug umfasst ein Gehäuse (2), eine in dem Gehäuse (2) angeordneten Steuer-und Auswerteeinrichtung (3), sowie zumindest eine kapazitiven Sensorelektrode (4a, 4b) mit einem Detektionsbereich (X, X'), wobei die kapazitive Sensorelektrode (4a, 4b) mit der Steuer-und Auswerteeinrichtung (3) gekoppelt und in dem Gehäuse (2) angeordnet ist. Die Sensoreinheit umfasst ferner eine Beleuchtungseinrichtung (5a) mit einem Leuchtmittel (5c), das ein optisches Signal aussenden kann, wobei die Beleuchtungseinrichtung (5a) mit der Steuer- und Auswerteeinrichtung (3) gekoppelt ist und mit der Beleuchtungseinrichtung (5a) ein den Detektionsbereich (X) kennzeichnender Zielbereich (Y) außerhalb des Gehäuses markierbar ist, wobei das Gehäuse (2), die Steuer- und Auswerteeinrichtung (3), die zumindest eine kapazitive Sensorelektrode (4a, 4b) sowie die Beleuchtungseinrichtung (5a) eine integrale Baugruppe bilden.
Abstract:
A DC level detection circuit (10) between high speed signal line connecting ports (A, B) and a system using the same in optical communications is disclosed. Each of corresponding ports (A, B) of a high speed signal line (40, 42) has an additional resistor (R1, R2), wherein one additional resistor (R2) has a resistance significantly greater than that of the other resistor (R1). The smaller resistor (R1) is grounded. The larger resistor (R2) is connected to a DC voltage source (VCC), a low pass filter (20), and a signal detection port (30). Thus, when both ports (A, B) of the high speed signal line (40, 42) are connected, a status of the electrical level detected at the signal detection port (30) changes. The circuit (10) detects the connection state of the high speed signal line (40, 42) without negative effects on signal transmission and is applicable to various circuits, especially plug-in modules and corresponding slots. Thus, the circuit (10) further enables signal ports (A, B) multifunctionality, increases module installation accuracy, and provides higher compatibility for plug-in modules.
Abstract:
A semiconductor device having a junction field-effect transistor (JFET) (100) includes a substrate (105) having a first-type semiconductor surface (106) including a topside surface (106a), and a top gate (110) of a second-type formed in the semiconductor surface. A first-type drain (120) and a first-type source (115) are formed on opposing sides of the top gate. A first deep trench isolation region (125) has an inner first trench wall (125a) and an outer first trench wall (125b) surrounding the top gate, the drain and the source, and extends vertically to a deep trench depth (139) from the topside surface. A second-type sinker (135) formed in semiconductor surface extends laterally outside the outer first trench wall. The sinker extends vertically from the topside surface to a second-type deep portion which is both below the deep trench depth and laterally inside the inner first trench wall to provide a bottom gate.
Abstract:
Изобретение относится к газоразрядной электроизмерительной технике. Устройство для измерения напряженности электромагнитного поля содержит измерительный прибор для регистрации свечения газового разряда, газоразрядную камеру, образованную между электродами 1 и 2, разделенными диэлектриком 3. Электрод 1 выполнен цилиндрическим, а электрод 2 выполнен в виде диска. Электроды 1 и 2 подключены к источнику электрического напряжения, при этом в линию подключения цилиндрического электрода 1 к источнику электрического напряжения включен емкостной элемент, представляющий собой пару антенна 5 - заземление 6. В линию подключения цилиндрического электрода 1 к антенне 5 включен конденсатор 7 переменной емкости. Технический результат заключается в обеспечении возможности выделения полезного сигнала в широком частотном диапазоне.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Positionssensor (100) zum Erfassen einer Position eines Positionsgebers, wobei der Positionssensor (100) mit einer ersten elektrischen Signalquelle zum Ausgeben eines ersten elektrischen Signals mit einer ersten Frequenz und einer zweiten elektrischen Signalquelle zum Ausgeben eines zweiten elektrischen Signals mit einer zweiten Frequenz verbindbar ist, mit: einer Primärspule (101) zum Erzeugen eines magnetischen Wechselfeldes mit der ersten Frequenz; einer ersten Sekundärspule (103) und einer zweiten Sekundärspule (105), wobei die erste Sekundärspule (103) und die zweite Sekundärspule (105) jeweils durch den Positionsgeber mit der Primärspule (101) magnetisch koppelbar sind, und wobei durch das erzeugte magnetische Wechselfeld ein drittes elektrisches Signal in der ersten Sekundärspule (103) und ein viertes elektrisches Signal in der zweiten Sekundärspule (105) induzierbar ist; einem Frequenzumsetzer (107) zum Umsetzen des dritten elektrischen Signals auf ein erstes Zwischenfrequenzsignal und zum Umsetzen des vierten elektrischen Signals auf ein zweites Zwischenfrequenzsignal, wobei der Frequenzumsetzer (107) mit der zweiten elektrischen Signalquelle verbindbar ist; und einer Goertzelfilterbank (109) zur Demodulation des ersten Zwischenfrequenzsignals, um ein erstes demoduliertes Signal zu erhalten, und zur Demodulation des zweiten Zwischenfrequenzsignals, um ein zweites demoduliertes Signal zu erhalten.
Abstract:
A method for measuring parameters of an analog signal to determine times at which the analog signal (S) crosses predetermined voltage thresholds (V A , V B , V C , V D ), the method comprising the steps of: splitting the analog signal (S) into a number of interim signals (S A , S B , S C , S D ), the number of the interim signals corresponding to the number of the preset voltage thresholds (V A , V B , V C , V D ); providing an FPGA system (10) comprising differential buffers (11 A, 11 B, 11 C, 11 D) with outputs connected to a number of sequences (20A, 20B, 20C, 20D) of delay elements (21, 22, 23), the number of sequences of delay elements corresponding to the number of the preset voltage thresholds (V A , V B , V C , V D ); inputting, to an input of each differential buffer (11 A, 11 B, 11 C, 11 D), one interim signal (S A , S B , S C , S D ) and a reference voltage corresponding to a particular preset voltage threshold (V A , V B , V C , V D ); reading, by means of vector generators (31 A, 31 B, 31 C, 31 D), assigned separately to each of the sequences (20A, 20B, 20C, 20D) and connected to a common clock signal (CLK), current values of output signals of each of the delay elements (21, 22, 23) in the particular sequence (20A, 20B, 20C, 20D) at the same moment for all vector generators and providing these values as sequence output vectors (W A , W B , W C , W D ); and determining times at which the analog signal (S) crosses the predetermined voltage thresholds (V A , V B , V C , V D ) on the basis of the values of the sequence output vectors (W A , W B , W C , W D ) and the delays introduced by the delay elements (21, 22, 23).
Abstract:
A device with at least one channel for measuring high dynamic range, radio frequency (RF) power levels over broad-ranging duty cycles includes a power sensor circuit comprising at least one logarithmic amplifier; at least one directional RF coupler electrically connected to the at least one power sensor; at least one RF attenuator electrically connected to the at least one RF coupler; and at least one sampling circuit electrically connected to the at least one RF attenuator and the at least one RF coupler. The at least one sampling circuit performs analog-to-digital conversion of electrical signals received to provide digitals signals for measuring the RF power level in the at least one channel.