
現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集技術(shù)的發(fā)展是建立在新型采集系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)性能提高的基礎(chǔ)之上的。具有強(qiáng)大功能的32位微控制器在一些高端儀器儀表中得到了廣泛的應(yīng)用,而將GPRS無線傳輸模塊嵌入其中,將采集到的數(shù)據(jù)以無線的方式接入In
1 引 言I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。是微電子通信控制領(lǐng)域廣泛采用的一種總線標(biāo)準(zhǔn)。它是同步通信的一種特殊形式,具有接口線少,控制方
一種I2C設(shè)備控制方法的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
電波給我們的生活帶來了極大的便捷和享受,同時(shí)給我們帶來了一絲絲煩惱。無線電波的使用都是有嚴(yán)格的規(guī)定的,當(dāng)一些“違法”電波出現(xiàn)時(shí),我們的正常無線電波使用就會(huì)受到極大的干擾。而無線電波受到干擾會(huì)帶來各種后
有一份自己喜歡的,適合自己,并且能充分發(fā)揮自己的能力的職位,應(yīng)該是我們每一個(gè)人的最大愿望,人體掃描儀應(yīng)該也不例外,歐盟委員會(huì)的一個(gè)決定,將會(huì)就此改變它的命運(yùn)。從此做起了保衛(wèi)國(guó)家安全的工作,它應(yīng)該樂開了
每個(gè)人都是自己的上帝。如果你自己都放棄自己了,還有誰(shuí)會(huì)救你?每個(gè)人都在忙,有的忙著生,有的忙著死。忙著追名逐利的你,忙著柴米油鹽的你,停下來想一秒:你的大腦,是不是已經(jīng)被體制化了?你的上帝在哪里?&mda
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)增益
1.引言 在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、國(guó)防軍事、航空航天等領(lǐng)域需要利用電路自身資源進(jìn)行快速的故障診斷,即要求電路具有自測(cè)試功能。為了使復(fù)雜的電路具有自測(cè)試功能必須進(jìn)行專門的可測(cè)性分析與設(shè)計(jì)[1]。而通過建立故障診斷模型
電路的功能將模擬開關(guān)按轉(zhuǎn)換開關(guān)的形式連接,并將其加在與差動(dòng)放大電路類似的輸入電路中,這便構(gòu)成了反相、正相的極性轉(zhuǎn)換電路。對(duì)信號(hào)進(jìn)行倒相或給D-A轉(zhuǎn)換器加上極性以及需要輸出正、負(fù)兩種極性的電壓時(shí),可以使用這
電路的功能高頻電路中,信號(hào)的切換或開關(guān)宜用象笛簧繼電器這類端子間電容容量小的元件。如果要求開關(guān)速度快,人們大多采用模擬開關(guān)。但是采用模擬開關(guān)斷開時(shí)會(huì)受到輸入,輸出之間電容的影響,頻率越高,隔離越難。本
集成相位鑒頻器(見圖5.5-32)是由線性相移網(wǎng)絡(luò)(由C1、C2和L組成)與模擬乘法器(BG314或MC1496)共同組成。它是把移相前后的信號(hào)直接在模擬乘法器中相乘法器中相乘來實(shí)現(xiàn)鑒頻的。在圖5.5-32A和B中,輸入調(diào)頻信號(hào)U1
圖5.5-33A給出了一個(gè)二極管平衡鑒相器常用電路。它可視為由二部分組成,圖中虛線以左部分稱為相位差一幅度變換器,虛線以右部分為包絡(luò)檢波器。相位差一幅度變換器變換原理,簡(jiǎn)單地來說就是:兩個(gè)頻率相近的調(diào)頻正弦波
原理電路見圖5.5-34A,令這種電路的分析與兩個(gè)輸入信號(hào)的相對(duì)大小有密切關(guān)系,在大多數(shù)實(shí)際應(yīng)用中,鑒相器的一個(gè)輸入電壓比另一個(gè)大得多,結(jié)果分析可大為簡(jiǎn)化。當(dāng)滿足U1》U2時(shí),二極管處于開關(guān)開作狀態(tài),其“開&
該種鑒相器電路與圖5.5-18B、C采用集成模擬乘法器組成的乘積檢波器電路完全相同。即鑒相器也由模擬乘法器和低通濾波器組成。設(shè)送至模擬乘法器兩輸入端(UX端和UY端)電壓U1(T)和U2(T)分別為:對(duì)于2WC的頻率成分將
現(xiàn)代工業(yè)控制和商業(yè)領(lǐng)域有許多現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)和信息需要通過發(fā)光信號(hào)方式,直觀明了的對(duì)外顯示,常常都會(huì)選擇發(fā)光二極管這一重量輕、功耗低的顯示方式。但一般具體信息都存放在電腦(或其它智能控制設(shè)備)中,所以信號(hào)燈箱的
頻率檢波就是從FM信號(hào)中檢取出原調(diào)制信號(hào)。鑒頻器是實(shí)現(xiàn)頻率檢波的裝置。鑒頻的方法很多,但應(yīng)用得比較普遍的方法是:首先進(jìn)行波開變換,將等幅FM波變成幅度按調(diào)制信號(hào)規(guī)律變化的調(diào)幅調(diào)頻波,然后用包絡(luò)檢波器將幅度
圖5.5-26為電感耦合相位鑒頻器。L1C1和L2C2分別為一次、二次回路,它們都調(diào)諧在輸入FM信號(hào)的載頻WC上,即FO=FCO一次、二次之間有兩種耦合:一是L1、L2之間的互感耦合;一是通過電容CO(對(duì)輸入信號(hào)頻率接近短路)的耦
斜率鑒頻器和相位鑒頻器的共同缺點(diǎn)是鑒頻輸出電壓不僅與輸入信號(hào)的瞬時(shí)頻率有關(guān),而且還與輸入信號(hào)的振幅有關(guān)。因此,噪聲、各種干擾以及電路的頻率特性不均勻所引起的輸入信號(hào)的寄生調(diào)幅有關(guān)。因此,噪聲、各種干擾
晶體鑒頻器的主要優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,調(diào)整容易,鑒頻跨導(dǎo)大,因此在窄帶FM接機(jī)中得到廣泛的應(yīng)用。圖5.5-31A為晶體鑒頻器原理電路圖,電容C與石英晶體JT串聯(lián),然后接至FM信號(hào)源U1。電容C上的電壓UC與晶體JT上的電壓U1,其
水真的是無處不在。最近兩個(gè)來自美國(guó)加州大學(xué)的天文學(xué)家小組各自獨(dú)立找到了宇宙中迄今發(fā)現(xiàn)的最遙遠(yuǎn),規(guī)模最大的“水庫(kù)”。類星體是宇宙中觀察到的最明亮,活動(dòng)最劇烈的天體之一,而正是在一顆距離地球約數(shù)百萬億公里