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(gè)電阻做電流取樣,實(shí)際上反饋回去的還是電壓信號(hào),是模擬的電流反饋,做的人最多,但是這個(gè)電路有缺陷的,,有2個(gè)方面的原因,1是他的輸出增益會(huì)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(lèi)型的電容器對(duì)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(bào)警的方法為符合IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的音頻醫(yī)療警報(bào)提供了一種有效、低成本、高性能的方法。技術(shù)規(guī)格也說(shuō)明,在報(bào)警聲音方面設(shè)備差異的細(xì)微程度對(duì)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(shí)施允許容易地自定義音調(diào),同時(shí)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(shí),這特別適合于實(shí)施類(lèi)似于本示例中使用的算法。利用在96 MHz的頻率下運(yùn)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(duì)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(duì)于理想開(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)。作為負(fù)載開(kāi)關(guān)使用時(shí),由于切換時(shí)間通常較長(zhǎng),因此裝置的成本、尺寸及導(dǎo)通電阻
隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的發(fā)展,信息安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和身份認(rèn)證等問(wèn)題成了一個(gè)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(wèn)題?;谌四樧R(shí)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(lái)越受到人們的重視,并逐漸進(jìn)入社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。
本文首先對(duì)拍攝到的視頻進(jìn)行背景提取,根據(jù)提取到的背景經(jīng)過(guò)一系列的圖像處理最終對(duì)視場(chǎng)中危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行劃定。然后系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)視頻數(shù)據(jù),自動(dòng)以灰度圖的形式保存危險(xiǎn)情況存在時(shí)的圖像,目的是為了后續(xù)的目標(biāo)識(shí)別。最后根據(jù)鐵路沿線上可能出現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)目標(biāo),提出了一種運(yùn)動(dòng)目標(biāo)識(shí)別算法。從監(jiān)控結(jié)果可以看出,整個(gè)算法設(shè)計(jì)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(jià)值。
在電源系統(tǒng)中,MOSFET驅(qū)動(dòng)器一般僅用于將PWM控制IC的輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為高速的大電流信號(hào),以便以最快的速度打開(kāi)和關(guān)閉MOSFET。由于驅(qū)動(dòng)器IC與MOSFET的位置相鄰,所以就需要增加智能保護(hù)功能以增強(qiáng)電源的可靠性。 UC
引言 低噪聲放大器(LNA)是雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗、遙測(cè)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(jià)值。由于微波系統(tǒng)的噪聲系數(shù)基本上取決于前級(jí)放大器的噪聲系數(shù),因此LNA噪聲系數(shù)的優(yōu)劣會(huì)直接影響整個(gè)系統(tǒng)性
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運(yùn)算放大器、儀表放大器、基準(zhǔn)、濾波器等)都是用來(lái)處理電壓信號(hào)的。至于處理電流信號(hào)的器件,設(shè)計(jì)師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對(duì)多得多的難題。這很不幸,因?yàn)橹苯颖O(jiān)視和測(cè)量電
一個(gè)量程10千克的秤若能分辨出1克的重量變化,那么這個(gè)秤的主要組件常常是增量累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器。設(shè)計(jì)師需要溫度測(cè)量的精確度達(dá)到0.01度時(shí),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(gè)增
采用時(shí)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(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來(lái)說(shuō),這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號(hào)電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)是通過(guò)增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動(dòng)態(tài)性
本工程設(shè)計(jì)完全符合IP核設(shè)計(jì)的規(guī)范流程,而且完成了Verilog HDL建模、功能仿真、綜合、時(shí)序仿真等IP核設(shè)計(jì)的整個(gè)過(guò)程,電路功能正確。實(shí)際上,本系統(tǒng)在布局布線后,其系統(tǒng)的最高時(shí)鐘頻率可達(dá)80MHz。雖然使用浮點(diǎn)數(shù)會(huì)導(dǎo)致舍入誤差,但這種誤差很小,可以忽略。實(shí)踐證明,本工程利用流水線結(jié)構(gòu),方便地實(shí)現(xiàn)了高速、連續(xù)、大數(shù)據(jù)量浮點(diǎn)數(shù)的加法運(yùn)算,而且設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)異,可以應(yīng)用在高速信號(hào)處理系統(tǒng)中。
將等精度頻率測(cè)量原理巧妙地用MCU+CPLD實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)了一種低成本、高性價(jià)比的頻率計(jì)方案。MCU選擇STC89C52RC,CPLD選擇Atmel公司的ATF1504AS,實(shí)現(xiàn)了寬范圍高精度的頻率測(cè)量。該方案具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低等優(yōu)點(diǎn),具有廣闊的市場(chǎng)前景。
基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門(mén) 。它的主要特點(diǎn)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(gè)發(fā)射極能各自獨(dú)立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進(jìn)人放大或飽和區(qū)。兩個(gè)或多個(gè)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(jiǎn)潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計(jì)中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計(jì)控制邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>