各類(lèi)企業(yè)組織保護(hù)人身以及私人和公共財(cái)產(chǎn)安全的意識(shí)和需求在提升,伴隨視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)從模擬時(shí)代跨入 IP時(shí)代已是不容置疑。如何在兼顧現(xiàn)有投資和系統(tǒng)的前提下順利過(guò)渡呢?本文提出了一套循序漸進(jìn)的方案?!?/p>
1 前言 用于控制、調(diào)節(jié)和開(kāi)關(guān)目的的功率半導(dǎo)體器件需要更高的電壓和更大的電流。功率半導(dǎo)體器件的開(kāi)關(guān)動(dòng)作受柵極電容的充放電控制。而柵極電容的充放電通常又受柵極電阻的控制。通過(guò)使用典型的+15V控制電壓(VG(on
金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)是由一個(gè)金氧半(MOS)二機(jī)體和兩個(gè)與其緊密鄰接的P-n接面(p-n junction)所組成。自從在1960年首次證明后,MOSFET快速的發(fā)展
0 引言 運(yùn)算放大器的用途非常廣泛,是許多模擬系統(tǒng)和混合信號(hào)系統(tǒng)中的一個(gè)完整部分,大量具有不同復(fù)雜程度的運(yùn)算放大器被用來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能,從直流偏置到高速放大或者濾波等。在很多功率電路中,對(duì)運(yùn)算放大器的
用可編程增益放大器(PGA)處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中傳感器/變送器模擬輸出和信號(hào)處理數(shù)字之間的接口。單片和高集成度PGA現(xiàn)在被可編程、更高精度、更高吞吐量和更小封裝尺寸的模塊和混合方案替代。 由于來(lái)自傳感器/變送器
ADC12C/DSxxx與ADC14C/DSxxx ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)置高性能的采樣及保持放大器和高精度帶隙電壓參考電路,輸入帶寬高達(dá)1GHz,因此可以支持中頻采樣工作。此外,這系列芯片輸入方面有單及雙
引言 目前,超寬帶(UWB)解調(diào)方法可歸納為下面三種:一種是構(gòu)造一個(gè)和接收信號(hào)差不多的模板信號(hào),然后采用相關(guān)方式;另外一種就是采用積分檢波的方式解調(diào)出UWB信號(hào);還有一種就是對(duì)接收的信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,通過(guò)抽樣值
嵌入式系統(tǒng)一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設(shè)備、嵌入式操作系統(tǒng)以及用戶(hù)應(yīng)用程序四部分組成,其發(fā)展主要體現(xiàn)在芯片技術(shù)的進(jìn)步上,以及在芯片技術(shù)限制下的 算法與軟件的進(jìn)步上。隨著芯片制造技術(shù)的發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)的
LED可以用作一個(gè)光電傳感器。以前有個(gè)設(shè)計(jì)思想曾給出了一種高功率效率的開(kāi)關(guān),幾乎不耗電(參考文獻(xiàn)1)。但是,這種結(jié)構(gòu)無(wú)法作調(diào)整,按所需光強(qiáng)度作切換。本設(shè)計(jì)思想中的電路則可以調(diào)整到使光電開(kāi)關(guān)保持導(dǎo)通態(tài)的任何
假如要為手持終端、便攜式設(shè)備以及距離插座數(shù)英里之遙的固定設(shè)備供電,是否還有比電池更好的解決方案呢?這一問(wèn)題的答案始終取決于應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展。但是,從環(huán)境中提取未利用能源的能源采集技術(shù),正日益成為各種應(yīng)用領(lǐng)
0 引 言在計(jì)算機(jī)測(cè)量、控制及信號(hào)處理中,數(shù)據(jù)采集發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。數(shù)據(jù)采集是獲取數(shù)據(jù)的重要手段,它是從傳感器或其他待測(cè)設(shè)備等模擬或數(shù)字被測(cè)單元中自動(dòng)采集信息的過(guò)程。而采用ARM內(nèi)部的A/D轉(zhuǎn)換資源,具有轉(zhuǎn)
隨著數(shù)字時(shí)代的到來(lái),數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到了人類(lèi)生活的各個(gè)方面。數(shù)字系統(tǒng)發(fā)展在很大程度上得益于器件和集成技術(shù)的發(fā)展,著名的摩爾定律(Moore's Law)的預(yù)言也在集成電路的發(fā)展過(guò)程中被印證了,數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計(jì)理
有多個(gè)處理單元的SoC器件目前是產(chǎn)品設(shè)計(jì)鏈上的重要一環(huán)。本文綜合各種因素評(píng)估了不同處理單元的優(yōu)缺點(diǎn),并通過(guò)衛(wèi)星無(wú)線(xiàn)電接收器的設(shè)計(jì)實(shí)例幫助開(kāi)發(fā)人員理解SoC所涉及處理任務(wù)之間的復(fù)雜平衡并有效掌握系統(tǒng)功能的劃分
許多設(shè)計(jì)需要FIFO彈性緩沖器,在不同時(shí)鐘速率的次系統(tǒng)和通道的需求中形成橋梁。然而,在某些應(yīng)用中,需要FIFO緩沖器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。一個(gè)例子是,通過(guò)FIFO緩沖器,將8位ADC連接到16位數(shù)據(jù)總線(xiàn)的微處理器(圖1)。不幸地,
通過(guò)從PC串口傳輸適當(dāng)?shù)氖M(jìn)制值到一對(duì)IR LED,遙控IR接收器能夠?qū)崿F(xiàn)38.4 kHz的數(shù)據(jù)傳輸。經(jīng)常需要在沒(méi)有直接電纜連接的情況下,傳輸一對(duì)位或字節(jié)的數(shù)據(jù)到微處理器。實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的簡(jiǎn)單方法是使用普遍采用的IR接收