ARM7系列處理器是英國ARM公司設(shè)計的主流嵌入式處理器 ARM7內(nèi)核是0.9MIPS/MHz的三級流水線和馮·諾伊曼結(jié)構(gòu); ARM9內(nèi)核是5級流水線,提供1.1MIPS/MHz的哈佛結(jié)構(gòu)。
MSP430系列是德州儀器(TI)推出的一款16位RISC架構(gòu)單片機,以其卓越的低功耗特性、豐富的外設(shè)和靈活的編程環(huán)境而著稱,廣泛應用于各種嵌入式系統(tǒng)中,特別是在需要低功耗和高精度的應用場景中,如工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測等?12。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、節(jié)能等優(yōu)點得到廣泛應用。然而,開關(guān)電源在工作過程中會產(chǎn)生電磁干擾(EMI),影響自身及周邊電子設(shè)備的正常運行。EMI 干擾按頻段可分為不同類型,每種頻段的干擾有著獨特的產(chǎn)生原因,也需要針對性的抑制辦法。
在模擬電子技術(shù)領(lǐng)域,運算放大器(簡稱運放)作為一種極為重要的電子器件,廣泛應用于信號放大、濾波、比較等各類電路中。而允許輸入差模電壓,是運放的一個關(guān)鍵參數(shù),對其深入理解有助于我們更好地設(shè)計和運用運放電路,確保電路的穩(wěn)定運行與性能優(yōu)化。
在模擬數(shù)字(AD)轉(zhuǎn)換電路中,諸多細節(jié)設(shè)計對于確保轉(zhuǎn)換的準確性和穩(wěn)定性至關(guān)重要。其中,在 AD 轉(zhuǎn)換的輸入端添加下拉電阻這一操作,看似簡單,卻蘊含著深刻的電路原理和實際應用價值。深入探究這一設(shè)計背后的原因,對于理解 AD 轉(zhuǎn)換電路的工作機制,優(yōu)化電路性能具有重要意義。
在電子電路領(lǐng)域,電壓源的帶載能力是衡量其性能的關(guān)鍵指標之一。高阻抗電壓源在許多應用場景中廣泛存在,如傳感器輸出、信號發(fā)生器等。然而,由于其自身高阻抗特性,帶載能力往往較弱,無法直接驅(qū)動負載。為了充分發(fā)揮高阻抗電壓源的作用,滿足實際應用中對帶載能力的需求,需要采取一系列有效的處理方法。
在現(xiàn)代電子設(shè)備高度普及的時代,電磁兼容性(EMC)問題愈發(fā)凸顯。其中,諧波電流作為一種常見的電磁干擾源,不僅影響電子設(shè)備自身的性能,還可能對電網(wǎng)及周邊設(shè)備造成不良影響。在電源線上加磁環(huán)是一種被廣泛應用的應對手段,但其能否有效解決 EMC 諧波電流問題,需要深入探討。
這種轉(zhuǎn)換在許多電子設(shè)備和系統(tǒng)中至關(guān)重要,因為大多數(shù)現(xiàn)代電子元件和集成電路需要穩(wěn)定的直流電源才能正常工作。
抗干擾能力強。干擾噪聲一般會等值、同時的被加載到兩根信號線上,而其差值為0,即,噪聲對信號的邏輯意義不產(chǎn)生影響。
嚴格意義上來說,所有的電壓信號都是“差分”的,因為一個電壓總是相對另一個電壓而言。
電子元器件的損壞,一般很難憑觀察員發(fā)現(xiàn),在許多情況下,必須借助儀器才能檢測判斷,所以下面讓我們來了解各種器件實效的特點。
失效模式是指電子元器件在失效前、失效過程以及失效后的狀態(tài)變化和情況,因此,了解電子元器件的失效模式對于電子系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、維護和更新都具有非常重要的意義。
?應急電源逆變器的工作原理?主要基于EPS應急電源的設(shè)計,能夠在市電正常時通過旁路供電,在市電異常時自動切換到電池供電。
分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(Distributed data acquisition system)是相對于集中式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)而言的。
電子密碼鎖是一種利用電子技術(shù)實現(xiàn)密碼控制的鎖具。它通常由密碼輸入設(shè)備、控制電路和鎖體三部分組成。設(shè)計電子密碼鎖時,需要考慮到安全性、可靠性、易用性和耐用性等因素。