為了降低硬件成本,設計直流母線電壓檢測電路時采用了分壓電阻的方法,而沒有采用電壓傳感器。采用這種分壓電阻的方法結(jié)構(gòu)簡單,易于調(diào)試。電路如圖6所示。通過分壓電阻得到的電壓為直流母線電壓的1/31,該電壓通過兩個反向比例放大電路輸入到PIC單片機的AD1輸入口中,再通過PIC單片機的AD轉(zhuǎn)換處理為數(shù)字量。
為了滿足目前對數(shù)據(jù)處理速度的需求,設計了一種基于FPGA+DDS的控制系統(tǒng)。闡述了系統(tǒng)硬件實現(xiàn)方法,給出了相關(guān)的軟件設計例程。并對DDS AD9911各個控制寄存器的設置與時序進行詳細說明,最后給出了實驗結(jié)果。
闡述密碼控制設計的基本原理。介紹了VHDL語言的特點以及基本的語法結(jié)構(gòu)。在MAX+plusⅡ開發(fā)軟件環(huán)境下,利用VHDL硬件描述語言實現(xiàn)密碼控制系統(tǒng)設計,并對其系統(tǒng)各個模塊進行仿真分析。
數(shù)字電位器是一種應用普遍的器件,以下介紹如何使用數(shù)字電位器構(gòu)建一個可調(diào)帶寬的低通濾波器。
WiMedia通用無線電平臺是實現(xiàn)傳輸速率高達480Mb/s(更高的傳輸速率正在開發(fā)中)無線個人局域網(wǎng)(WPAN)的基礎(chǔ)。這個平臺并不局限于某一類應用,而是允許同時存在不同的協(xié)議適配層,如圖1所示。WiMedia規(guī)范既規(guī)定了一些如無線USB之間相互通信的應用,也規(guī)定其他不相互通信的接口同時存在的應用。
提出了一種基于DDS(Direct Digital Synthesize)AD9850的頻率、相位、幅值均可調(diào)節(jié)的正弦信號發(fā)生器。該正弦信號發(fā)生器采用AT89S52單片機為控制器,D/A轉(zhuǎn)換器TLC5615與乘法器AD534相結(jié)合。實現(xiàn)輸出正弦信號幅值可控,采用AD8ll控制輸出正弦信號電壓幅值,產(chǎn)生50 H2~3 kHz頻段的正弦波,步進頻率為50 Hz。該信號發(fā)生器可應用在交變磁場測量儀和試驗儀器、工程設計的函數(shù)發(fā)生器中。
天線是 RF 系統(tǒng)中的一個重要組件,并且對性能有著重大的影響。高性能、小尺寸以及低成本是許多RF應用最常見的要求。為了滿足這些要求,實施一個適當?shù)奶炀€并概括描述其性能特點是非常重要的。本文描述了典型的天線類型并闡述了選擇天線時應該考試的重要參數(shù)。
寬溫范圍的時鐘計時需求正在不斷增加,其應用涉及電表、工業(yè)、通信等帶有部分嵌入式付費系統(tǒng)的設備、全球衛(wèi)星導航接收機及其他行業(yè)應用。準確計時取決于幾個重要參數(shù),當然其他參數(shù)也會影響時間計時精度,但以下3個參數(shù)是最終用戶需要特別關(guān)注的指標。
介紹了16通道、低功耗、高精度A/D轉(zhuǎn)換器ADSl258的性能特點、引腳功能和內(nèi)部結(jié)構(gòu),給出了ADSl258與C805lFl20之間通過SPI通信的接口硬件電路設計,提出了在實際電路設計中應注意的問題。
該測試系統(tǒng)應用LabVIEW在測試儀器開發(fā)突出的特性,配合第三方板卡,使得LabVIEW的應用更加寬廣,更加靈活,驗證了\"軟件即儀器\"這一虛擬儀器的宗旨。該測試系統(tǒng)原型機已經(jīng)投入到實際生產(chǎn)測試中,效果良好。
①整機:∞筒長,f'輔=200 mm,總放大倍率125X~480X,17"CRT屏顯2625X~10080X。②長工作距離平場物鏡:32x/O.6、W.D=4.93 mm,12.5x/0.32、W.D=13.92 mm,培養(yǎng)皿厚0.8 mm。③長工作距離聚光鏡:NA=0.5、W.D=2
本設計所要求的顯示漢字、字母和數(shù)字均已實現(xiàn),并能控制文字的左右移動及速度。同時,溫度與日期時間可以實時顯示,并且與上位機聯(lián)機通信成功。整機系統(tǒng)的硬件制作簡便,難點是軟件設計。本系統(tǒng)采用并行方式顯示,并且采用主從單片機來控制整個系統(tǒng),這樣能夠大大減化軟件的編寫難度,容易實現(xiàn)各項功能指標。
本文主要介紹了利用LPC2106硬件平臺和OV6620攝像頭進行圖像采集,以及將采集到的圖像數(shù)據(jù)通過SD卡進行圖像存儲的方法。與普通的視頻采集卡相比,此嵌入式圖像采集系統(tǒng)極大地簡化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),降低了系統(tǒng)設計成本,縮短了開發(fā)周期;圖像數(shù)據(jù)的采集與處理均由ARM芯片完成,因而降低了數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)過程中傳輸錯誤的幾率,提高了系統(tǒng)的可靠性。
LED顯示屏從何而來? 早在1923年,羅塞夫(Lossen.o.w)在研究半導體SIC時有雜質(zhì)的P-N結(jié)中有光發(fā)射,研究出的發(fā)光二極管(LED:Light Emitting Diode)一直都沒受到過重視。隨著電子工業(yè)快速的發(fā)展,尤其是在60年代期間,
本文先介紹了基于功率MOSFET的柵極電荷特性的開關(guān)過程;然后介紹了一種更直觀明析的理解功率MOSFET開關(guān)過程的方法:基于功率MOSFET的導通區(qū)特性的開關(guān)過程,并詳細闡述了其開關(guān)過程。