開發(fā)了基于DSP和ADS8364的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由信號調(diào)理模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、DSP處理器模塊、CPLD邏輯控制模塊、Flash存儲器模塊和CAN總線通信模塊組成。它能夠在板卡上實現(xiàn)信號的采集、前端處理和存儲,并能通過CAN總線與上位機通信,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、后端處理及在PC104上顯示。
TLC5540是TI公司生產(chǎn)的高速A/D轉(zhuǎn)換器。它具有75MHz模擬輸入帶寬并內(nèi)置采樣保持電路,非常適合在欠采樣的情況下應(yīng)用。文中介紹了TLC5540的性能指標、引腳功能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、運行時序、參考電壓配置以及應(yīng)用線路。
市場上的消費電子產(chǎn)品已經(jīng)開始逐步采用觸摸感應(yīng)按鍵,以取代傳統(tǒng)的機械式按鍵。針對此趨勢,益登科技設(shè)計出以Silicon Labs公司MCU為內(nèi)核的電容式觸摸感應(yīng)按鍵方案。電容式觸摸感應(yīng)按鍵開關(guān),內(nèi)部是一個以電容器
開關(guān)放大器或D類放大器在消費類音頻設(shè)備中的應(yīng)用已經(jīng)快速上升到了一個很突出的水平,從MP3播放器、手機、游戲機、LCD-TV到家庭影院。D類放大器的最大競爭優(yōu)勢是特別高的功率轉(zhuǎn)換效率,在實際應(yīng)用中可高達85%~90%,而線性AB類放大器在典型的功率輸出水平上通常只能達到25%。
用于計算電壓、功率和噪聲的傳統(tǒng)RF方法對級聯(lián)的50Ω放大器、濾波器和類似器件很管用。但是涉及例如高速運算放大器和模數(shù)轉(zhuǎn)換器時,這些方法會產(chǎn)生完全不準確得結(jié)果。在這些情況下,必須使用真正的2端口分析方法,如本文建議的方法。
1 引言 數(shù)字接收機對輸入模擬信號的要求往往要比模擬接收機更嚴格,除了頻率方面有限制外,為了提高A/D 數(shù)據(jù)采集的精度,還要求輸入信號的幅度既不能過大,也不應(yīng)過小。因此為了改善數(shù)字接收機的動態(tài)范圍,較
本文主要介紹一種應(yīng)用V/F轉(zhuǎn)換器LM331實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的電路,本電路價格低廉,外圍電路簡單, 適合應(yīng)用在轉(zhuǎn)換速度不太高的場合應(yīng)用.本文包括硬件電路和軟件程序的實現(xiàn).
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過采用ZVS(零電壓開關(guān))技術(shù)實現(xiàn)無損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢。為了實現(xiàn)ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電容與FET的體二極管等寄生電路元件被用于實現(xiàn)諧振轉(zhuǎn)換,而不是任由其在緩沖電路中耗散。諧振電路在啟動前對開關(guān)器件施加的電壓為零,這就避免了每次轉(zhuǎn)換時因開關(guān)電流與電壓同時疊加而造成的功率損耗。
1 引 言 防主要有三項措施,即屏蔽、濾波和接地。往往單純采用屏蔽不能提供完整的電磁干擾防護,因為設(shè)備或系統(tǒng)上的電纜是最有效的干擾接收與發(fā)射天線。許多設(shè)備單臺做實驗時都沒有問題,但當(dāng)兩臺設(shè)備連接起來以
1 引言 手寫簽名認證方法屬于生物測定技術(shù)。簽名認證與其他生物測定技術(shù)相比,具有難以模仿、區(qū)分性較高、尊重隱私權(quán)、信息獲取高效等優(yōu)點,在特征的可搜集性、人體傷害可接受性和魯棒性方面都很突出,具有廣闊
設(shè)計并實現(xiàn)了基于專用音視頻編解碼芯片AT2042的嵌入式數(shù)字視頻監(jiān)控服務(wù)器。該服務(wù)器實現(xiàn)了MPEG-4視頻標準高級框架的編解碼器,具有數(shù)字硬盤的功能,并能實現(xiàn)本地的海量存儲、遠程控制以及運動檢測的功能;用戶通過在PC機端輸入服務(wù)器的IP地址來訪問服務(wù)器下載安裝ActiveX控件,并在監(jiān)控端實現(xiàn)需要的控制。
介紹Microchip公司的32位單片機PIC32MX460F512L及其并行接口模塊;基于該模塊與所羅門公司的SSD1926芯片接口,設(shè)計了具有觸摸和顯示功能的5.7 in TFT彩色液晶觸模屏;給出了控制策略、硬件接口電路和相關(guān)的程序流程,以及在噴水織機中的應(yīng)用。實踐證明,效果良好。
對于基于閃存的嵌入式系統(tǒng),一個重要的要求就是,當(dāng)該系統(tǒng)安裝在終端產(chǎn)品上后具有更新固件的能力,即在應(yīng)用中編程(In-Application Programming,IAP)。本文介紹了STM32F10x處理器的特點及內(nèi)存映射;詳細論述了IAP功能的基本原理和IAP驅(qū)動流程;給出了在STM32F10x處理器中實現(xiàn)IAP功能的方法。
提出了隨鉆測井系統(tǒng)井下傳感器的一種低功耗設(shè)計方法。介紹了隨鉆測井系統(tǒng),其需要在井下長時間工作且只能通過電池供電的特殊性,決定了低功耗設(shè)計是整個系統(tǒng)設(shè)計的核心問題。本文通過對低功耗電路設(shè)計原則的分析,結(jié)合隨鉆測井系統(tǒng)的要求,采用Freescale公司的MC9S12Q128單片機,在硬件和軟件兩個方面對隨鉆測井系統(tǒng)井下傳感器進行了低功耗設(shè)計,采用低功率器件和動態(tài)功耗分配的省電管理模式。
面向可重構(gòu)系統(tǒng),提出了一種功耗相關(guān)的硬件任務(wù)調(diào)度算法(Energy-Efficient Hardware Task Schedu-ling,EEHTS)。動態(tài)電壓調(diào)整(Dynamic Voltage Scaling,DVS)技術(shù)通過在軟件任務(wù)運行時動態(tài)改變CPU的運行電壓而降低系統(tǒng)功耗。類似地,EEHTS算法在硬件任務(wù)調(diào)度時動態(tài)改變FPGA的工作頻率,達到降低功耗的目的。模擬實驗結(jié)果表明,EEHTS算法在不影響硬件任務(wù)截止期要求的前提下,可以有效降低系統(tǒng)功耗。