在圖3.4中,接地環(huán)路的尺寸是1IN*3IN。這類探頭的接地導(dǎo)線典型的尺寸是美國線規(guī)(AWG)24,線徑為0.02IN。采用附錄C的電感計(jì)算公式,對(duì)于矩形回路,得到的電感應(yīng)該是:該電路的LC時(shí)間常數(shù)為:對(duì)于這類臨界阻尼雙極點(diǎn)
圖3.4中有一個(gè)與信號(hào)源相串聯(lián)的電阻,這個(gè)電阻可以作為任何門電路驅(qū)動(dòng)被測(cè)信號(hào)時(shí)的輸出阻抗的模型。對(duì)于TTL或高性能的CMOS驅(qū)動(dòng)器,這個(gè)源端阻抗大允為30歐。對(duì)于ECL系統(tǒng),輸出阻抗大約為10歐。LC電路的Q值,或者說諧
當(dāng)采用常規(guī)的10:1示波器探頭測(cè)量數(shù)字設(shè)備時(shí),性能劣化的主要因素來源于其接地導(dǎo)線的自感。廠商提供的探頭性能指標(biāo),是將測(cè)試夾具直接連接到探頭頂尖和探頭外屏蔽層測(cè)量得到的數(shù)據(jù)。探頭帶寬的測(cè)量在沒有使用接地引線
BOB購買了一臺(tái)標(biāo)稱300MHZ的示波器,探頭的標(biāo)稱值是300MHZ,兩個(gè)指標(biāo)均為3DB帶寬。問:對(duì)于上升時(shí)間為2NS的信號(hào),這個(gè)組合信號(hào)的影響如何?實(shí)際上2NS的上升時(shí)間,顯示在BOB的示波器上變成了2.5NS例:計(jì)算輸入信號(hào)的上
示波器最主要的三個(gè)局限性是:靈敏度不足、輸入電壓的容許范圍太小以及帶寬有限。除了在信號(hào)靈敏度要求很高的特殊場(chǎng)合,通常我們都能夠保證信號(hào)電平高于一般示波器的最低信號(hào)靈敏度電平:高電平數(shù)字信號(hào)的最大電平小
表2.6列出了各種不同封裝的θCA(容器到外部的熱阻)的一些典型值。外殼附近的空氣流速對(duì)熱的傳導(dǎo)具有很大的影響??諝饬魉僮鳛榍疤釛l件與每個(gè)封裝類型條目一起列出。圖2.25繪出了MOTOROLA72引腳柵格陣列封裝的結(jié)到外
這是一款德國人用NE5532設(shè)計(jì)的高保真立體聲耳機(jī)放大器,NE5532 是廣大音響. 愛好者所熟知的HI-FI 級(jí)前置放大集成電路,其出色的音質(zhì)表現(xiàn)被廣大發(fā)燒友所推崇;雖然采用單電源供電,但實(shí)際聽音效果還是很不錯(cuò)的,有興趣
討論了基于虛擬儀器三維四翼混沌系統(tǒng)的研究模式,設(shè)計(jì)了軟件系統(tǒng),并給出三維四翼混沌系統(tǒng)電路原理圖及其實(shí)驗(yàn)結(jié)果,證實(shí)基于虛擬儀器技術(shù)為研究非線性系統(tǒng)提供可行的方案,利用此方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果證明此實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)具有良好的實(shí)驗(yàn)效果。與傳統(tǒng)的自治混沌系統(tǒng)相比,此系統(tǒng)具有參數(shù)調(diào)節(jié)方便、易實(shí)現(xiàn)、可靠性高,實(shí)時(shí)性好等優(yōu)點(diǎn),該特點(diǎn)在保密通信等工程中有重要的應(yīng)用。
在介紹智能卡安全性評(píng)估的相關(guān)知識(shí)后,重點(diǎn)分析了EAL4+級(jí)智能卡保護(hù)輪廓中應(yīng)包括的安全環(huán)境、安全目的和要滿足的安全要求,指出了智能卡安全性評(píng)估保護(hù)輪廓發(fā)展的趨勢(shì),為下一步PP的開發(fā)實(shí)現(xiàn)做準(zhǔn)備。
本文對(duì)VxWorks下TFFS文件系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)和FTL層的啟動(dòng)過程、塊映射算法、垃圾回收算法以及用FTL創(chuàng)建DOSFS進(jìn)行了分析,給出了在M25P32 SPI Flash上創(chuàng)建TFFS文件系統(tǒng)和將TFFS掛在DOSFS的實(shí)現(xiàn)方法。通過對(duì)TFFS核心層FIL的分析給出的TFFS實(shí)現(xiàn)方法,可以從更基礎(chǔ)的層面來認(rèn)識(shí)VxWorks中的TFFS文件系統(tǒng),從而給TFFS文件系統(tǒng)的問題定位和實(shí)現(xiàn)帶來新的方法。
本文的低壓低功耗 CFOA,它在只需1V 電源電壓情況下,僅產(chǎn)生0.7mW 功耗,84.2dB 的開環(huán)增益,62°的相位裕度,高達(dá)138dB 的共模抑制比, -0.85V~0.97V 的輸出電壓范圍
本文首先構(gòu)建了適合 PROFIBUS-DP接口開發(fā)的自動(dòng)化控制系統(tǒng);經(jīng)過開發(fā)方案的分析、比較和選擇,選用了專用芯片SPC3,完成了 PROFIBUS-DP接口的硬件、軟件的開發(fā),以及電子設(shè)備數(shù)據(jù)文件的編制;在軟件開發(fā)中實(shí)現(xiàn)了由服務(wù)訪問點(diǎn)表示的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,在電子設(shè)備數(shù)據(jù)文件的編制中實(shí)現(xiàn)了相關(guān)參數(shù)與軟件開發(fā)的一致性。實(shí)時(shí)性和確定性是網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng)的重要性質(zhì),本文給出了相應(yīng)服務(wù)訪問點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)過程。本文中開發(fā)的接口已經(jīng)應(yīng)用于多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)智能設(shè)備。
本文在分析TMS320F2812 SPI模塊的特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,描述了SPI各個(gè)控制寄存器的作用。通過與EEPROM25LC040通信的實(shí)例,給出了SPI口的軟硬件設(shè)計(jì)方法,并對(duì)其中需要注意的關(guān)鍵問題進(jìn)行了分析討論。
介紹了基于TI的視頻應(yīng)用芯片TMS320DM642的二維碼識(shí)讀器的設(shè)計(jì)方法。使用TVP5102和SAA7104進(jìn)行輸入圖像的采集和回放,重點(diǎn)講解了TMS320DM642模塊、視頻輸入接口和視頻輸出接口的硬件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。并介紹了基于DSP/BIOS的視頻采集驅(qū)動(dòng)程序編寫、程序流程、圖像處理方法以及CCS中DSP/BIOS配置工具、CSL和FVID的使用。
傳統(tǒng)的定時(shí)器硬件連接比較復(fù)雜,可靠性差,而且計(jì)時(shí)時(shí)間短,難以滿足需要。本設(shè)計(jì)采用可編程芯片和VHDL語言進(jìn)行軟硬件設(shè)計(jì),不但可使硬件大為簡(jiǎn)化,而且穩(wěn)定性也有明顯提高。由于可編程芯片的頻率精度可達(dá)到50 MHz,因而計(jì)時(shí)精度很高。本設(shè)計(jì)采用逐位設(shè)定預(yù)置時(shí)間,其最長(zhǎng)時(shí)間設(shè)定可長(zhǎng)達(dá)99小時(shí)59分59秒。完全可以滿足用戶的需要,使用也更為方便。