引言如果要設(shè)計(jì)一種負(fù)責(zé)測量多個模擬電壓(但不是所有同時(shí)測量)的系統(tǒng),可以通過把測量結(jié)果多路復(fù)用為單個輸出信號來簡化下游電路,隨后采用共享組件對原始電壓電平進(jìn)行串行
知道差分信號總線上是否有有效信號是很有用的。本例是檢測差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,并向微控制器或其它監(jiān)視器件報(bào)告信號丟失(LOS)信息。圖1所示電路用于檢測最小幅度差為200mV、絕對值
摘要:介紹一種基于雙向可控硅的延時(shí)可控關(guān)斷電路,其延長時(shí)間可以人為設(shè)定,并且在延時(shí)結(jié)束后能夠?qū)崿F(xiàn)電路與電源完全隔離。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該電路工作良好。0 引言為
傳感器技術(shù)是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展水平的標(biāo)志之一,而壓力傳感器技術(shù)是傳感器技術(shù)的重要分支。目前各種類型的壓力傳感器,如擴(kuò)散硅、電容式、硅藍(lán)寶石、陶瓷厚膜、金屬應(yīng)變電式
瞬態(tài)電壓抑制器是一種二極管形式的高效能保護(hù)器件,具有極快的響應(yīng)時(shí)間和相當(dāng)高的浪涌吸收能力。當(dāng)TVS的兩端受到反向瞬態(tài)過壓脈沖時(shí),能以極高的速度把兩端間的高阻抗變?yōu)榈?/p>
摘要: 圖形用戶界面(Graphic User Interface, 簡稱GUI)的廣泛流行是當(dāng)今計(jì)算機(jī)技術(shù)的重大成就之一, 它極大地方便了非專業(yè)用戶的使用。本文簡要介紹當(dāng)前國內(nèi)外幾種嵌入式G
摘 要: 隨著嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展,在Linux 下使用Qt 開發(fā)嵌入式應(yīng)用程序是嵌入式圖形用戶界面( GUI) 系統(tǒng)應(yīng)用研究的重點(diǎn)。通過一個通訊簿程序的設(shè)計(jì),給出了基于Qt 的嵌入式L
我們現(xiàn)在看到支持多點(diǎn)觸控的互動式人機(jī)界面(HMI),在現(xiàn)代各種行業(yè)領(lǐng)域電子硬件中采用的比例越來越大。技術(shù)的更新帶來一種更為方便而廣泛的控制方法,相較于過去較為笨重的機(jī)
第一部分:課題背景描述課題來源:蓄電池廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、交通、通信等行業(yè),一般用作后備電源在主電源發(fā)生故障或其它設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)急使用,如果此時(shí)蓄電池失效或者
本控制系統(tǒng)是為120w智能快速穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)的。1.該快速充電器是為部隊(duì)在野戰(zhàn)條件下工作而研制的,因此要求其具有體積小、重量輕、智能化程度高、操作簡便等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)對電源
近年來,人們使用的電器產(chǎn)品數(shù)量不斷增多,致使每個家庭內(nèi)的總能耗穩(wěn)步上升,不僅大多數(shù)西方國家是這樣,新興國家亦是如此。與這些能耗相關(guān)的成本也已經(jīng)增加,因?yàn)槿剂腺Y源
該閃光燈標(biāo)電路(圖1)可用于在高速路上發(fā)出求救信號,在停車場、醫(yī)院和酒店等場所指示方向。該電路使用了一個大功率LED,其亮度高于普通的白熾閃光燈。采用6V或12V SLA(密封
本設(shè)計(jì)實(shí)例展示的是一種利用單節(jié)1.5V電池驅(qū)動小功率電子電路的方法。它基于一種自激振蕩器設(shè)計(jì),該自激振蕩器可驅(qū)動一個反激式變壓器生成更高的可控電壓。本設(shè)計(jì)可以用來為
多數(shù)半導(dǎo)體組件結(jié)溫的計(jì)算過程很多人都知道。通常情況下,外殼或接腳溫度已知。量測裸片的功率耗散,并乘以裸片至封裝的熱阻(用theta或θ表示),以計(jì)算外殼至結(jié)點(diǎn)的溫
雙極結(jié)型晶體管(BJT)看起來像老式的電子元件,但由于具有低成本和卓越參數(shù)的優(yōu)點(diǎn),它們可以解決許多問題。我們可以發(fā)現(xiàn)過去由于這些元件太高成本而不可能實(shí)現(xiàn)的新應(yīng)用,比如
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導(dǎo)噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達(dá)150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時(shí)間短、電壓振幅度高、隨機(jī)性強(qiáng),對微
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導(dǎo)噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達(dá)150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時(shí)間短、電壓振幅度高、隨機(jī)性強(qiáng),對微
由于軍隊(duì)電子化程度的迅速提高,電子戰(zhàn)被作為直接用于攻防的作戰(zhàn)手段,形成了“陸、海、空、天、電”多維立體戰(zhàn)。未來的高技術(shù)戰(zhàn)爭,電子戰(zhàn)將發(fā)揮巨大作用,沒有
射頻識別(RFID)技術(shù)是一種非接觸式的自動識別技術(shù),通常由讀寫器、電子標(biāo)簽和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)三部分組成,通過DSRC短程通信技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和交換。RFID系統(tǒng)工作時(shí),如
在電子領(lǐng)域內(nèi),頻率是一種最基本的參數(shù),并與其他許多電參量的測量方案和測量結(jié)果都有著十分密切的測量精度。因此,頻率的測量就顯示得尤為重要,測頻方法的研究越來越受到