介紹了PCI橋接口芯片PCI9052和CAN接口芯片SJA1000,給出了基于PCI總線的CAN總線適配卡軟硬件的設(shè)計(jì)思路、過程及實(shí)現(xiàn)方法。
紅外線遙控原理及核心芯片TMS320C6201的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和主要功能。描述了紅外線實(shí)時(shí)監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程,給出了系統(tǒng)的組成框圖和主要電路的連線圖,簡要地說明了系統(tǒng)軟件的算法和設(shè)計(jì)方法。
針對大地電磁探測系統(tǒng)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了以FPGA為核心處理器的多通道高分辨率電磁數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),解決了五路24位ADC芯片ADS1255與ARM之間接口復(fù)雜、難以實(shí)現(xiàn)的問題。詳細(xì)介紹了FPGA邏輯設(shè)計(jì)的模塊劃分和具體實(shí)現(xiàn)。本方案外圍電路結(jié)構(gòu)簡單可靠,易于擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)了采集系統(tǒng)的高性能和高可靠性,特別適用于多通道高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
提出了基于TMS320C6201 DSP芯片的視頻圖像語音傳輸系統(tǒng)的硬件方案并給出了硬件實(shí)現(xiàn)的總體框圖。
本文詳細(xì)分析計(jì)算開關(guān)損耗,并論述實(shí)際狀態(tài)下功率MOSFET的開通過程和自然零電壓關(guān)斷的過程,從而使電子工程師知道哪個(gè)參數(shù)起主導(dǎo)作用并更加深入理解MOSFET。
提出了一種新的基于虛擬圖像注入的目標(biāo)模擬器的研究方法。該方法基于速度追蹤原理。模擬器從主控計(jì)算機(jī)獲得跟蹤設(shè)備及目標(biāo)的參數(shù),用DSP產(chǎn)生圖像數(shù)據(jù),F(xiàn)PGA控制圖像時(shí)序,最后通過Camera Link接口將目標(biāo)跟蹤的圖像數(shù)據(jù)發(fā)送出去,完成對目標(biāo)捕獲及跟蹤的模擬訓(xùn)練過程。給出了軟、硬件實(shí)現(xiàn)的方案和結(jié)構(gòu)。跟蹤捕獲過程可以達(dá)到目標(biāo)場景的全景性和實(shí)時(shí)性,能夠滿足光電跟瞄設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)與操作訓(xùn)練要求。
開發(fā)了基于DSP和ADS8364的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由信號調(diào)理模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、DSP處理器模塊、CPLD邏輯控制模塊、Flash存儲器模塊和CAN總線通信模塊組成。它能夠在板卡上實(shí)現(xiàn)信號的采集、前端處理和存儲,并能通過CAN總線與上位機(jī)通信,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、后端處理及在PC104上顯示。
TLC5540是TI公司生產(chǎn)的高速A/D轉(zhuǎn)換器。它具有75MHz模擬輸入帶寬并內(nèi)置采樣保持電路,非常適合在欠采樣的情況下應(yīng)用。文中介紹了TLC5540的性能指標(biāo)、引腳功能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、運(yùn)行時(shí)序、參考電壓配置以及應(yīng)用線路。
市場上的消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)開始逐步采用觸摸感應(yīng)按鍵,以取代傳統(tǒng)的機(jī)械式按鍵。針對此趨勢,益登科技設(shè)計(jì)出以Silicon Labs公司MCU為內(nèi)核的電容式觸摸感應(yīng)按鍵方案。電容式觸摸感應(yīng)按鍵開關(guān),內(nèi)部是一個(gè)以電容器
開關(guān)放大器或D類放大器在消費(fèi)類音頻設(shè)備中的應(yīng)用已經(jīng)快速上升到了一個(gè)很突出的水平,從MP3播放器、手機(jī)、游戲機(jī)、LCD-TV到家庭影院。D類放大器的最大競爭優(yōu)勢是特別高的功率轉(zhuǎn)換效率,在實(shí)際應(yīng)用中可高達(dá)85%~90%,而線性AB類放大器在典型的功率輸出水平上通常只能達(dá)到25%。
用于計(jì)算電壓、功率和噪聲的傳統(tǒng)RF方法對級聯(lián)的50Ω放大器、濾波器和類似器件很管用。但是涉及例如高速運(yùn)算放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器時(shí),這些方法會產(chǎn)生完全不準(zhǔn)確得結(jié)果。在這些情況下,必須使用真正的2端口分析方法,如本文建議的方法。
1 引言 數(shù)字接收機(jī)對輸入模擬信號的要求往往要比模擬接收機(jī)更嚴(yán)格,除了頻率方面有限制外,為了提高A/D 數(shù)據(jù)采集的精度,還要求輸入信號的幅度既不能過大,也不應(yīng)過小。因此為了改善數(shù)字接收機(jī)的動態(tài)范圍,較
本文主要介紹一種應(yīng)用V/F轉(zhuǎn)換器LM331實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的電路,本電路價(jià)格低廉,外圍電路簡單, 適合應(yīng)用在轉(zhuǎn)換速度不太高的場合應(yīng)用.本文包括硬件電路和軟件程序的實(shí)現(xiàn).
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過采用ZVS(零電壓開關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢。為了實(shí)現(xiàn)ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電容與FET的體二極管等寄生電路元件被用于實(shí)現(xiàn)諧振轉(zhuǎn)換,而不是任由其在緩沖電路中耗散。諧振電路在啟動前對開關(guān)器件施加的電壓為零,這就避免了每次轉(zhuǎn)換時(shí)因開關(guān)電流與電壓同時(shí)疊加而造成的功率損耗。
1 引 言 防主要有三項(xiàng)措施,即屏蔽、濾波和接地。往往單純采用屏蔽不能提供完整的電磁干擾防護(hù),因?yàn)樵O(shè)備或系統(tǒng)上的電纜是最有效的干擾接收與發(fā)射天線。許多設(shè)備單臺做實(shí)驗(yàn)時(shí)都沒有問題,但當(dāng)兩臺設(shè)備連接起來以