全波整流電路也叫做絕對(duì)值電路,輸出電壓為輸入電壓的絕對(duì)值。全波整流電路在直流穩(wěn)壓電源電路中很常見(jiàn),四個(gè)二極管構(gòu)成的整流橋就是最基本的全波整流。不過(guò)采用二極管的整流電路由于二極管固有的開(kāi)啟電壓的影響,當(dāng)
摘要:恒虛警在著陸雷達(dá)系統(tǒng)中有著重要的作用和地位。恒虛警處理可以避免雜波變化影響檢測(cè)閾值,提高雷達(dá)在各種干擾情況下的檢測(cè)能力。文章首先介紹了恒虛警檢測(cè)的原理,然后對(duì)幾種典型方法進(jìn)行了比較,選定單元平均
光電開(kāi)關(guān)屬于無(wú)接觸測(cè)量傳感器,其檢測(cè)距離范圍比較寬,在計(jì)數(shù)、測(cè)距和行程控制等許多測(cè)控系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。但是,光電傳感器的輸出信號(hào)與發(fā)光管的強(qiáng)度有關(guān),與發(fā)光管和接收管的距離有關(guān),與外來(lái)干擾光也有關(guān)。因
1 引 言 UART 即通用異步收發(fā)器,他廣泛使用串行數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議。UART 功能包括微處理器接口、用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)木彌_器(Buffer)、幀產(chǎn)生、奇偶校驗(yàn)、并串轉(zhuǎn)換,用于數(shù)據(jù)接收的緩沖器、幀產(chǎn)生、奇偶校驗(yàn)、串并轉(zhuǎn)換等。
交織和解交織是組合信道糾錯(cuò)系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),交織器和解交織器的實(shí)現(xiàn)方法有多種。本文利用Altera公司開(kāi)發(fā)的Quartus軟件平臺(tái)和仿真環(huán)境,設(shè)計(jì)一種交織器和解交織器FPGA電路單倍實(shí)現(xiàn)的方法,并分析該電路實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)
關(guān)鍵字:高輸入阻抗 軌至軌測(cè)量基于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精確測(cè)量系統(tǒng)的兩個(gè)非常理想的特征是輸入阻抗高、輸入范圍寬。本文描述的電路能實(shí)現(xiàn)這些性能,它具有輸入阻抗超高,輸入范圍比電源軌高300mV的特性。這個(gè)示例電路
1. 引言 現(xiàn)代電子對(duì)抗領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,而現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)又給現(xiàn)代武器系統(tǒng)中的雷達(dá)提出了新的要求。那就是雷達(dá)必須要面臨復(fù)雜的電磁環(huán)境。雷達(dá)系統(tǒng)在面臨各種干擾的情況下,其雷達(dá)工作性能不再等效于無(wú)干擾條件下的工
摘要:當(dāng)USB接口與多個(gè)RS422設(shè)備進(jìn)行通信時(shí),由于PC機(jī)的USB接口數(shù)量有限,這種情況給用戶(hù)帶來(lái)極大的不便。為了解決這個(gè)問(wèn)題,采用FTDI公司的F4232H芯片,結(jié)合USB總線供電結(jié)構(gòu),通過(guò)簡(jiǎn)單的外圍電路設(shè)計(jì)出一路USB轉(zhuǎn)4路
摘要:當(dāng)USB接口與多個(gè)RS422設(shè)備進(jìn)行通信時(shí),由于PC機(jī)的USB接口數(shù)量有限,這種情況給用戶(hù)帶來(lái)極大的不便。為了解決這個(gè)問(wèn)題,采用FTDI公司的F4232H芯片,結(jié)合USB總線供電結(jié)構(gòu),通過(guò)簡(jiǎn)單的外圍電路設(shè)計(jì)出一路USB轉(zhuǎn)4路
光電開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)的中心議題: 光電開(kāi)關(guān)的發(fā)光電路 帶自動(dòng)增益控制的光電開(kāi)關(guān)接收電路 光電開(kāi)關(guān)屬于無(wú)接觸測(cè)量傳感器,其檢測(cè)距離范圍比較寬,在計(jì)數(shù)、測(cè)距和行程控制等許多測(cè)控系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。但是,光電傳
電容式觸控電路設(shè)計(jì)的七個(gè)步驟 圖1是電容式感應(yīng)技術(shù)原理示意圖?! ? 圖1 技術(shù)原理示意圖 電容式感應(yīng)技術(shù)由于具有耐用、較易于低成本實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn),而逐漸成為觸摸控制的首選技術(shù)。此外,由于具有可擴(kuò)展性
電容式觸控電路設(shè)計(jì)的七個(gè)步驟 圖1是電容式感應(yīng)技術(shù)原理示意圖?! ? 圖1 技術(shù)原理示意圖 電容式感應(yīng)技術(shù)由于具有耐用、較易于低成本實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn),而逐漸成為觸摸控制的首選技術(shù)。此外,由于具有可擴(kuò)展性
從設(shè)計(jì)角度看,超級(jí)電容和電池的根本區(qū)別在于電容器在充/放電周期發(fā)生的顯著電壓變化。充電時(shí),理論上,電容器的電壓從零上升到其最高額定電壓,而電池的端電壓在其工作周期中變化很小。超級(jí)電容是電子電容器的一個(gè)子
從設(shè)計(jì)角度看,超級(jí)電容和電池的根本區(qū)別在于電容器在充/放電周期發(fā)生的顯著電壓變化。充電時(shí),理論上,電容器的電壓從零上升到其最高額定電壓,而電池的端電壓在其工作周期中變化很小。超級(jí)電容是電子電容器的一個(gè)子
引言 根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳感器技術(shù)的要求,研究其信號(hào)的放大與傳輸技術(shù)是目前傳感網(wǎng)的研究熱點(diǎn)之一。如何提高微弱的光傳感器信號(hào)的放大性能和傳輸效率,是光傳感器需要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文主要針對(duì)光傳感器的放大
引言 根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳感器技術(shù)的要求,研究其信號(hào)的放大與傳輸技術(shù)是目前傳感網(wǎng)的研究熱點(diǎn)之一。如何提高微弱的光傳感器信號(hào)的放大性能和傳輸效率,是光傳感器需要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文主要針對(duì)光傳感器的放大
引言 根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳感器技術(shù)的要求,研究其信號(hào)的放大與傳輸技術(shù)是目前傳感網(wǎng)的研究熱點(diǎn)之一。如何提高微弱的光傳感器信號(hào)的放大性能和傳輸效率,是光傳感器需要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文主要針對(duì)光傳感器的放大
摘要:在CAN網(wǎng)絡(luò)中傳輸攝文時(shí),噪聲干擾或傳輸中斷等因素往往使接收端收到的報(bào)文出現(xiàn)錯(cuò)碼。為了及時(shí)可靠地把報(bào)文傳輸給對(duì)方并有效地檢測(cè)錯(cuò)誤,需要采用差錯(cuò)控制。詳細(xì)介紹了CAN總線中循環(huán)冗余校驗(yàn)碼的差錯(cuò)控制原理及
因其低成本、隔離性以及可以實(shí)施更多輸出電壓的方便性,反向轉(zhuǎn)換器廣受歡迎。就多輸出反向而言,可利用控制電路反饋來(lái)嚴(yán)格穩(wěn)壓一個(gè)輸出電壓(一般為最高功率輸出)。我們一般通過(guò)將變壓器繞組與主穩(wěn)壓繞組緊密耦合
用電路實(shí)現(xiàn)pascal三角形運(yùn)算