電流放大電路一般常用的有幾種: 第1種:就是在喇叭下面裝個電阻做電流取樣,實際上反饋回去的還是電壓信號,是模擬的電流反饋,做的人最多,但是這個電路有缺陷的,,有2個方面的原因,1是他的輸出增益會隨
通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用 各種不同類型的電容器對音響音質(zhì)的改善具有較大的影響。 1.濾波電容 整流后由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾
本應(yīng)用中呈現(xiàn)的醫(yī)療報警的方法為符合IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的音頻醫(yī)療警報提供了一種有效、低成本、高性能的方法。技術(shù)規(guī)格也說明,在報警聲音方面設(shè)備差異的細(xì)微程度對于操作人員是有利的。除了能滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以外,此處提供的固件實施允許容易地自定義音調(diào),同時仍然能夠保持在技術(shù)規(guī)格參數(shù)范圍以內(nèi)?;贏RM Cortex-M3內(nèi)核的NXP LPC17xx系列微控制器能提供非常高速度的性能和準(zhǔn)確的定時,這特別適合于實施類似于本示例中使用的算法。利用在96 MHz的頻率下運行的LPC1768處理器,本應(yīng)用程序使用大約8 %的可用處理器帶寬和小于10K的代碼空間,這樣就為其它附加的應(yīng)用程序留出了大量的代碼空間和處理能力。因此,非常容易將對IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的支持增加到任何醫(yī)療電子應(yīng)用中。
1對于理想開關(guān)的需求功率 MOSFET 可作為高頻率脈沖寬度調(diào)變 (PWM) 應(yīng)用中的電氣開關(guān),例如穩(wěn)壓器及/或控制電源應(yīng)用之中負(fù)載電流的開關(guān)。作為負(fù)載開關(guān)使用時,由于切換時間通常較長,因此裝置的成本、尺寸及導(dǎo)通電阻
隨著計算機網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的發(fā)展,信息安全、知識產(chǎn)權(quán)保護和身份認(rèn)證等問題成了一個重要而緊迫的研究課題。身份認(rèn)證是保證系統(tǒng)安全的必要前提,在多種不同的安全領(lǐng)域都需要準(zhǔn)確的身份認(rèn)證。傳統(tǒng)的身份證、智能卡、密碼等身份認(rèn)證方法存在攜帶不便、容易遺失、不可讀或密碼易被破解等諸多問題?;谌四樧R別技術(shù)的身份認(rèn)證方法與傳統(tǒng)的方法相比,具有更好的安全性、可靠性和有效性,因此正越來越受到人們的重視,并逐漸進入社會生活的各個領(lǐng)域。
本文首先對拍攝到的視頻進行背景提取,根據(jù)提取到的背景經(jīng)過一系列的圖像處理最終對視場中危險區(qū)域進行劃定。然后系統(tǒng)自動監(jiān)測視頻數(shù)據(jù),自動以灰度圖的形式保存危險情況存在時的圖像,目的是為了后續(xù)的目標(biāo)識別。最后根據(jù)鐵路沿線上可能出現(xiàn)的運動目標(biāo),提出了一種運動目標(biāo)識別算法。從監(jiān)控結(jié)果可以看出,整個算法設(shè)計具有一定的可行性,可以作為基于圖像處理的鐵路沿線視頻監(jiān)控的一種算法,有一定的參考價值。
在電源系統(tǒng)中,MOSFET驅(qū)動器一般僅用于將PWM控制IC的輸出信號轉(zhuǎn)換為高速的大電流信號,以便以最快的速度打開和關(guān)閉MOSFET。由于驅(qū)動器IC與MOSFET的位置相鄰,所以就需要增加智能保護功能以增強電源的可靠性。 UC
引言 低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統(tǒng)中關(guān)鍵的微波部件,有廣泛的應(yīng)用價值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會直接影響整個系統(tǒng)性
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運算放大器、儀表放大器、基準(zhǔn)、濾波器等)都是用來處理電壓信號的。至于處理電流信號的器件,設(shè)計師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對多得多的難題。這很不幸,因為直接監(jiān)視和測量電
一個量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計師需要溫度測量的精確度達到0.01度時,增量累加ADC也常常成為首選方案。增量累加ADC還能夠取代那些前面加有一個增
采用時間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設(shè)計工程師來說,這是一項極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動態(tài)性
本工程設(shè)計完全符合IP核設(shè)計的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時序仿真等IP核設(shè)計的整個過程,電路功能正確。實際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時鐘頻率可達80MHz。雖然使用浮點數(shù)會導(dǎo)致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實踐證明,本工程利用流水線結(jié)構(gòu),方便地實現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點數(shù)的加法運算,而且設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異,可以應(yīng)用在高速信號處理系統(tǒng)中。
將等精度頻率測量原理巧妙地用MCU+CPLD實現(xiàn),設(shè)計了一種低成本、高性價比的頻率計方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低等優(yōu)點,具有廣闊的市場前景。
基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門 。它的主要特點是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個發(fā)射極能各自獨立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進人放大或飽和區(qū)。兩個或多個發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。
下載設(shè)備的硬件結(jié)構(gòu)比較簡潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計控制邏輯進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>