文章介紹了新型單總線結(jié)構(gòu)溫度傳感器DS18B20的結(jié)構(gòu)特征及控制方法、并以此為傳感器,以89C2051單片機為構(gòu)成的溫度測量裝置的電路組成、原理、程序設(shè)計。該裝置適應(yīng)于人民日常生活、工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究領(lǐng)域?qū)囟葴y量的需要。文章中介紹的溫度測量裝置具有推廣應(yīng)用價值。
針對多種采集信號類型,設(shè)計了一種采用CPLD實現(xiàn)信號采集控制、信號處理、通訊及輸出控制等功能的復(fù)合數(shù)據(jù)采集控制板,并分析了其相關(guān)應(yīng)用性能。
在文中探討了控制面板技術(shù)的演變,并指出電荷轉(zhuǎn)移感測技術(shù)是未來用于低成本、高穩(wěn)定性消費類產(chǎn)品中用戶接口技術(shù)的關(guān)鍵。
介紹了一種基于DSP的程控交流電源。該交流電源不僅能夠輸出頻率幅值,可變的正弦電壓,而且能夠輸出周期性畸變電壓。電源系統(tǒng)采用數(shù)?;旌峡刂?,數(shù)字部分實現(xiàn)高精度的波形發(fā)生器和電壓有效值控制
介紹了SDRAM的特點和工作原理,提出了一種基于FPGA的SDRAM控制器的設(shè)計方法,使用該方法實現(xiàn)的控制器可非常方便地對SDRAM進行控制。
nRF24Z1是Nordic半導(dǎo)體公司推出的2.4GHz無線數(shù)字音頻收發(fā)芯片。本文介紹了用nRF24Z1組成音頻系統(tǒng)的基本框架,詳細闡述了該芯片的音頻發(fā)射器、音頻接收器、音頻輸入接口、音頻輸出接口、芯片控制接口和中斷輸出等模塊的結(jié)構(gòu),分析了射頻協(xié)議、射頻初始化方法和跳頻通信方法,并給出應(yīng)用電路原理圖和講述PCB制板的經(jīng)驗。
應(yīng)用AD9444的并采用AFB技術(shù)的四通道時間交叉采樣ADC系統(tǒng)在提高分辨率的同時,也提高了系統(tǒng)的采樣速率。
短波數(shù)字通信系統(tǒng)中接收機的AGC電路采用AD603可變增益放大器結(jié)合簡單的AGC控制電路來實現(xiàn),具有較高的增益,動態(tài)范圍達70dB,頻帶寬度為90MHz,且電路結(jié)構(gòu)相當(dāng)簡單。
本設(shè)計實例提供了一種可作為微控制器替代品的簡單、廉價及便攜式設(shè)備電路,來為音頻電路設(shè)計與調(diào)試提供各種低失真正弦波信號源
圖1和圖2中的正波峰檢測器電路不需要整流二極管,而使用了一個源極開路輸出的 TI TLC372快速比較器IC1。這兩種檢測器都簡單而廉價,可為VOUT提供一個緩沖的低阻抗輸出。
頻譜分析儀的電流模式一般有自10Hz低頻起始的頻率響應(yīng)。當(dāng)與1Hz或帶寬更窄的 FET 軟件結(jié)合使用時,現(xiàn)代頻譜分析儀就具備了擴展的低頻性能,使之成為設(shè)計與調(diào)試高性能模擬電路不可或缺的工具。
越來越多的應(yīng)用要求采樣模擬信號,將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,對數(shù)字信號做各種計算和處理,然后再將它們轉(zhuǎn)換成模擬信號。本文討論了如何采樣模擬信號并對其整形以保持原始信號的方法。
ADL5310是美國ADI公司生產(chǎn)的具有兩個獨立通道的雙對數(shù)變換器。它具有對光電轉(zhuǎn)換的最優(yōu)化接口和溫度特性穩(wěn)定的對數(shù)輸出,同時帶有可由用戶配置的輸出緩沖放大器,其對數(shù)轉(zhuǎn)換傳遞函數(shù)的斜率和截距均可由用戶通過外部電阻來進行調(diào)整。可廣泛用于增益與吸光度測量、多通道電源監(jiān)測、通用基帶對數(shù)壓縮等方面。
設(shè)計了一種基于FPGA的HDLC協(xié)議控制系統(tǒng)?該系統(tǒng)可有效利用FPGA片內(nèi)硬件資源,無需外圍電路,高度集成且操作簡單。重點對協(xié)議的CRC校驗及“0”比特插入模塊進行了介紹,給出了相應(yīng)的VHDL代碼及功能仿真波形圖。