本設計成功用觸摸屏與TMS320F2812現場智能儀表進行通信,工業(yè)現場不適應和無必要安放計算機情況下,實現了人機之間信息交互,達到了控制目的。此外,該設計還減輕了下位機工作負擔,用戶不用編寫復雜監(jiān)控子程序,同時監(jiān)控界面美觀生動,觸摸屏成本低,方便耐用,通訊穩(wěn)定。
長尾式電路:如圖所示為典型的差分放大電路,由于Re接負載電源-VEE,拖一個尾巴,故稱為長尾式電路。 電路參數理想對稱:Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管與T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re為公共的發(fā)射
普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計算等。 分析恒流源電路的方法是: (1)確定恒流源電路中的基準晶體管或場效應管;
差分放大電路及其共模抑制特性。從對雙端輸入信號的差模和共模分解出發(fā),提出差分放大電路不但能進行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大電路有二個輸入端,如圖1(a)所示。圖1 設兩個輸入信號的差模值
集成運算放大電路的一般組成及其單元結構,如恒流源電路、差分放大電路、CC-CE、CC-CB電路和互補輸出電路等。運算放大器主要由輸入級、中間放大級、輸出級和偏置電路等四部分組成,如圖1所示。圖1 運算放大器
提出了一種應用于CSTN-LCD系統中低功耗、高轉換速率的跟隨器的實現方案?;贕SMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結果表明,在典型的轉角下,打開2個輔助模塊時,靜態(tài)功耗約為35 μA;關掉輔助模塊時,主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為13μs。驗證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統低功耗、高轉換速率性能要求。
設計了一個工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應用于讀卡器系統的末級功率放大器。為了在工作頻段內實現平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術設計。仿真優(yōu)化和實際測試表明,在整個工作頻段內放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設計指標要求。
在混合信號應用中,正確地選擇驅動模數轉換器 (ADC) 的運算放大器至關重要。設計人員必須要對一些問題進行權衡,例如:放大器噪聲、帶寬、設置時間、ADC 信噪比 (SNR) 的壓擺率、無雜散動態(tài)范圍 (SFDR)、輸入阻抗以及
摘要:該系統是為醫(yī)療培訓機構專門設計的設備,它采用ARM9嵌入式開發(fā)平臺研制的心電除顫模擬發(fā)生系統。該系統硬件設計包括高壓除顫信號采集模塊,D/A轉換模塊,與監(jiān)護儀信號匹配模塊,該系統采用嵌入式Linux嵌入式操
摘要:介紹接收機前端的低噪聲放大器(LNA)對于整個通信設備的接收機系統靈敏度的影響,利用ADS軟件對接收機低噪聲放大器進行改進設計,重點闡述了采用Smith圓圖和微帶線進行輸入輸出阻抗的匹配。通過仿真結果可以看出
提出了減小輸入電容的軌到軌電壓緩沖器。軌到軌操作不僅在電路的輸出端,同樣在電路的輸入端實現。所介紹電路的AB特性導致了低功耗和高的轉換速率,使它很適合驅動大的電容負載。仿真結果已經提供了該電路的操作。
提出一種以AT89C51單片機為控制核心的新型異步電動機軟起動系統,給出了單片機控制系統硬件電路結構、控制軟件框圖及其實現方法。試驗結果表明,該系統能有效地降低起動電流,且起動過程平穩(wěn),無沖擊和振蕩??蓪崿F電
針對目前國內橋梁纜索表面缺陷檢測的不足,提出一種基于DM642的纜索表面缺陷圖像采集及傳輸系統。介紹了該系統的硬件平臺以及軟件設計。系統的硬件平臺主要由3路視頻解碼芯片SAA7113、可編程邏輯器件(CPLD)、物理層收發(fā)器LXT971A以及信號處理器DM642等組成;軟件設計主要介紹了系統功能實現流程、圖像壓縮算法設計等。
反激式變壓器開關電源電路參數計算基本上與正激式變壓器開關電源電路參數計算一樣,主要對儲能濾波電感、儲能濾波電容,以及開關電源變壓器的參數進行計算。1-7-3-1.反激式變壓器開關電源儲能濾波電容參數的計算前面
反激式開關電源變壓器的參數計算與正激式開關電源變壓器的參數計算相比,除了變壓器初級線圈的匝數和伏秒容量,變壓器初、次級線圈的匝數比,以及變壓器各個繞組的額定輸入或輸出電流或功率以外,還需要特別注意考慮