摘要:根據(jù)目前溫度傳感器的數(shù)字化和溫度表的發(fā)展現(xiàn)狀,研究和設(shè)計(jì)了一種基于51系列單片機(jī)的數(shù)字溫度計(jì)。數(shù)字溫度計(jì)控制電路的核心是基于51系列中ATMEL公司的8位單片機(jī)AT89C51。測(cè)溫傳感器采用了新型單線數(shù)字溫度傳感
摘要:設(shè)計(jì)一種基于STC11F32XE單片機(jī)和CL RC632芯片的非接觸式射頻讀寫(xiě)器。首先介紹RFID系統(tǒng)的組成和CL RC632的特性,再根據(jù)其原理完成硬件電路設(shè)計(jì)和軟件功能實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)使用Mifare卡作為系統(tǒng)的應(yīng)答器,通過(guò)執(zhí)行防
摘要:為了設(shè)計(jì)一個(gè)性能穩(wěn)定的DSP開(kāi)發(fā)系統(tǒng),利用TI公司最新推出的TMS320F28335作為微處理器,該芯片為32位浮點(diǎn)型DSP。在采用浮點(diǎn)DSP設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),不需要考慮處理的動(dòng)態(tài)范圍和精度,比定點(diǎn)DSP在軟件編寫(xiě)方面更容易,更
摘要:為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)快速更新,在此設(shè)計(jì)了一種新的機(jī)器視頻解決方案,借助FPGA技術(shù),實(shí)現(xiàn)視頻輸入端口與Gige Vision IP的使用以及系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)主機(jī)的連接。設(shè)計(jì)方案中采用了新的Gige Vision標(biāo)準(zhǔn)及Gige Vision IP核,使系
摘要:卡爾曼(Kalman)濾波計(jì)算精度和速度是工程應(yīng)用中是否成功的決定性條件,為進(jìn)一步提高Kalman濾波算法在更復(fù)雜的環(huán)境下使用的性能,并能夠同時(shí)滿足實(shí)時(shí)性和精度的要求,采用現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列(FPGA)技術(shù),設(shè)計(jì)了
摘要:隨著通信信息化建設(shè)步伐的邁進(jìn),對(duì)通信管理網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提出了更高要求,立足于目前的無(wú)線通信樞紐站的網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)現(xiàn)狀,闡述了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的研究?jī)?nèi)容及指標(biāo)要求,提出了基于GSM的無(wú)線通信樞紐站遠(yuǎn)控系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì),
一、SN3910性能特點(diǎn) SN3910是一款峰值電流檢測(cè)降壓型LED驅(qū)動(dòng)器,工作在恒定關(guān)斷時(shí)間模式。它允許電壓源范圍從DC8-45V或AC110V/220V驅(qū)動(dòng)高亮度LED?! N3910可以根據(jù)PWM信號(hào)調(diào)整LED亮度,可以接受的PWM控制信號(hào)占
脈寬調(diào)制就是通過(guò)控制LED的發(fā)光時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)灰度,LED的光電響應(yīng)速度比較快,可以達(dá)到幾十兆。因此,我們可以利用控制電路高速點(diǎn)亮和熄滅LED,得到精細(xì)的灰度等級(jí)。這樣,驅(qū)動(dòng)LED的電流就成了一系列脈沖,而脈沖的寬度
為回避日亞化學(xué)的藍(lán)光LED 加螢光粉制技術(shù)專利,各業(yè)者紛紛投入其它能達(dá)到散發(fā)出白光的LED 技術(shù),目前最被期待的技術(shù)是利用UV LED 來(lái)達(dá)到白光的目的,但是,UV LED 仍舊有著光外漏及低亮度兩個(gè)不易克服的困難。使得除
最近幾年由于技術(shù)及效率的進(jìn)步,LED的應(yīng)用越來(lái)越廣;隨著LED應(yīng)用的升級(jí),市場(chǎng)對(duì)于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通稱的高功率LED方向發(fā)展?! ?duì)于高功率LED的設(shè)計(jì),目前各大廠多以大尺寸單顆低壓DC LED
摘 要:研究了基于AT89C51單片機(jī)16×16 LED漢字滾動(dòng)顯示屏的設(shè)計(jì)與運(yùn)用Proteus軟件的仿真實(shí)現(xiàn)。主要介紹了LED漢字顯示屏的硬件電路、匯編程序設(shè)計(jì)與調(diào)試、Proteus軟件仿真等方面的內(nèi)容,本顯示屏的設(shè)計(jì)具有體積
PEMFC氫能發(fā)電機(jī)發(fā)出的是變化范圍較大的直流電,必須經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓、逆變等轉(zhuǎn)換后,獲得穩(wěn)定的輸出電壓后才能應(yīng)用于負(fù)載。在PEMFC發(fā)電機(jī)的控制系統(tǒng)電源采用自發(fā)電供電時(shí),電源系統(tǒng)需要適應(yīng)發(fā)電機(jī)的輸出特性。控制系統(tǒng)正常
近年來(lái),在綠色節(jié)能意識(shí)的推動(dòng)下,以智能電表為核心的智能電網(wǎng)成為歐美日中等諸多國(guó)家競(jìng)相發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。電網(wǎng)技術(shù)面臨著一場(chǎng)重要的革命,而不只是簡(jiǎn)單的技術(shù)演進(jìn)。 表1:傳統(tǒng)電網(wǎng)與新的智能電網(wǎng)之間的簡(jiǎn)單
隨著產(chǎn)品復(fù)雜性和密集度的提高以及設(shè)計(jì)周期的不斷縮短,在設(shè)計(jì)周期的后期解決電磁兼容性(EMC)問(wèn)題變得越來(lái)越不切合實(shí)際。在較高的頻率下,你通常用來(lái)計(jì)算EMC的經(jīng)驗(yàn)法則不再適用,而且你還可能容易誤用這些經(jīng)驗(yàn)法則
盡管可充電電池有很多優(yōu)點(diǎn),但過(guò)度放電會(huì)遭到損壞,以及縮短使用壽命。圖1中的電路可以在電池電壓低于某個(gè)預(yù)設(shè)極限時(shí)關(guān)閉電池供電的電器,例如,用 NiMH(鎳氫)電池供電的LED閃光燈。雖然本電路的目標(biāo)是LED閃光燈