摘要:這篇應(yīng)用筆記介紹了兩種主要類型的血壓監(jiān)測儀及其測量技術(shù),重點討論了不同功能電路對電子元器件的要求以及工程師在進(jìn)行元器件選型時需要注意的事項。 <-- ==============
摘 要: 針對目前125 kH z讀卡器的曼徹斯特解碼的波形為矩形波、讀卡距離較近(一般只有數(shù)十毫米) 、抗干擾能力較差的狀況,提出了一種基于AD過采樣技術(shù)的三角波解碼方式。此方式大大的提高了讀卡距離,配合大尺
有限長脈沖響應(yīng)(FIR)數(shù)字濾波器由于設(shè)計靈活,濾波效果好以及過渡帶寬易控制,因此在數(shù)字信號處理領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。FIR數(shù)字濾波器的典型設(shè)計方法主要有窗函數(shù)法和頻率采樣法。正確理解和掌握這兩種設(shè)計方法是
摘要:絕大多數(shù)汽車電子系統(tǒng)需要監(jiān)控電路監(jiān)測失效容限和安全性。MAX16997/MAX16998看門狗定時器可理想滿足這類監(jiān)控需求,它們對微控制器(µC)正常工作條件下產(chǎn)生的周期脈沖進(jìn)行檢測,一旦偵測到電路或&micr
許多嵌入式應(yīng)用都會用到A/D轉(zhuǎn)換器。然而,如果錯誤連接了A/D轉(zhuǎn)換器輸入端的電路,就會無意識的破壞A/D轉(zhuǎn)換的測量。 圖1是A/D轉(zhuǎn)換器和集成采樣保持(S/H)電路的典型應(yīng)用實例。這是一個非常簡單的應(yīng)用,幾乎不可
基于LED數(shù)碼管的高亮度,給出了一種功能多樣的通用智能型LED顯示面板的設(shè)計方法。文章分別從硬件和軟件兩個方面對LED顯示面板的設(shè)計進(jìn)行了分析,給出了各個模塊的功能實現(xiàn)方案。
摘要:文中介紹了設(shè)計平行耦合帶通濾波器的方法和流程,以相對帶寬為9%的平行耦合濾波器為例闡述了具體設(shè)計過程,并對濾波器設(shè)計工程中原理圖與版圖仿真結(jié)果的差異進(jìn)行分析對比,給出具體的調(diào)試解決方案。借助于射頻
摘要:為解決城市路燈照明系統(tǒng)存在的燈光控制方法和管理手段落后,所用燈具科技含量低等問題,設(shè)計了一個模擬路燈控制系統(tǒng)。采用高效節(jié)能LED路燈作為光源,采用AT89S52單片機(jī)作為控制中心,利用傳感器模塊、光控路燈
配有運算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標(biāo)準(zhǔn)電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)過于
配有運算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標(biāo)準(zhǔn)電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)
采用小尺寸工藝設(shè)計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源供電。為了處理±10 V或更大的信號,ADC一般前置一個放大器電路以衰減該信號,防止輸入端飽和。在信號包含大共模電壓時普遍采用差分放大器(diff a
由于電力系統(tǒng)中非線性電子元件的大量使用,使得諧波污染問題日益嚴(yán)重,當(dāng)諧波含量超過一定限度時就可能對電網(wǎng)和用戶造成極大的危害,且增加線路損耗,降低線路傳輸能力,干擾通信信號等。因此,應(yīng)該積極尋找一種治
提出了使用正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)減少碼間干擾(ISI)來改善頻率選擇性衰落信道下空時編碼(STC)性能的合理方案。在IEEE802.11a無線標(biāo)準(zhǔn)下對STC與OFDM技術(shù)相結(jié)合后的STC-OFDM系統(tǒng)進(jìn)行了理論分析,通過仿真對系統(tǒng)性能進(jìn)行了評估。仿真結(jié)果表明,空時分組編碼(STBC)與OFDM技術(shù)的結(jié)合優(yōu)于垂直的貝爾實驗室分層空時方案(VBLAST)與OFDM技術(shù)的結(jié)合;FFT點數(shù)與子載波數(shù)對系統(tǒng)性能有一定的影響;隨機(jī)交織器有助于顯著改善多徑衰落信道下系統(tǒng)性能,并能在各種信道上達(dá)到合理的魯棒性。
介紹了IEC61850-6變電站配置語言(SCE)的主要內(nèi)容,分析了SCL對象模型和數(shù)據(jù)交換模式,給出了SCL系統(tǒng)配置工具的應(yīng)用設(shè)計方法,最后對其關(guān)鍵模塊和技術(shù)進(jìn)行了介紹。
隨著射頻無線產(chǎn)品的快速發(fā)展,對微波濾波器小型化、集成模塊化,高頻化的要求也越來越高。而小體積、高性能和低成本的微波濾波器的市場需求量增加。此類微波濾波器的設(shè)計與實現(xiàn)已經(jīng)成為現(xiàn)代微波技術(shù)中關(guān)鍵問題之