在遵守USB和CAN協(xié)議的基礎(chǔ)上,USB和CAN都采用了接收中斷方式,通過(guò)通信同步的握手協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了USB數(shù)據(jù)與CAN數(shù)據(jù)之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)發(fā),很好地解決了USB的高速率和CAN的低速率,以及USB的大數(shù)據(jù)包與CAN的小數(shù)據(jù)包之間的矛盾,能夠保證數(shù)據(jù)完整和協(xié)議的可靠轉(zhuǎn)換。
提出一種基于Cortex—M3處理器的MP3播放器的設(shè)計(jì)方法。硬件設(shè)計(jì)上,介紹了具體模塊間的硬件連接情況;軟件設(shè)計(jì)上,主要介紹2個(gè)核心模塊的主要函數(shù)功能。該播放器采用STM32作為微控制器,采用VSl003作為解碼芯片,采用SD卡存儲(chǔ)MP3/WMA文件,PC機(jī)可通過(guò)USB接口操作開(kāi)發(fā)板上SD卡的文件。該系統(tǒng)的軟件使用RealView MDK開(kāi)發(fā)。
IEEEl451標(biāo)準(zhǔn)提出一種通用的傳感器接口標(biāo)準(zhǔn),解決了傳統(tǒng)傳感器與各種網(wǎng)絡(luò)相互不兼容的問(wèn)題。本文以IEEEl451標(biāo)準(zhǔn)中IEEEl451.2標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),利用MSP430單片機(jī)設(shè)計(jì)出一個(gè)智能變送器模塊,可使傳統(tǒng)的傳感器變?yōu)榫哂型ㄓ玫慕涌?、能夠?qū)崿F(xiàn)“即插即用”功能的智能傳感器;同時(shí),利用LabVIEW軟件編寫的參數(shù)配置界面,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)智能傳感器內(nèi)部電子數(shù)據(jù)表格(TEDS)的配置,為IEEEl451標(biāo)準(zhǔn)智能傳感器模塊的研制提供了實(shí)例。
經(jīng)實(shí)踐應(yīng)用證明,該具有AGC特性的中頻放大器電路由于采用了集成寬帶放大器L1590,可以將接收到的微弱信號(hào)放大到下級(jí)電路所需的電平,即提供了足夠的功率增益,使在整個(gè)接收范圍內(nèi)的高端和低端的靈敏度比較均勻;由于采用了AGC電路能夠保證輸送到下級(jí)電路的信號(hào)電平幅度恒定,即使在輸入信號(hào)電平發(fā)生大幅度變化時(shí),中放的增益能夠隨之改變,保持輸出電平不變,使工作穩(wěn)定且不易引起自激。
1 引言 隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,國(guó)內(nèi)開(kāi)展先進(jìn)飛機(jī)配電系統(tǒng)研究的技術(shù)手段已比國(guó)外八十年代好得多, 對(duì)固態(tài)功控系統(tǒng)研究,就是基于目前飛機(jī)配電系統(tǒng)的發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生的,目前市場(chǎng)上的均為單開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu),最近多
1 串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路的計(jì)算模型 串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路中含有的元器件種類繁多,把他作為我們研究問(wèn)題的對(duì)象,使得研究結(jié)果具有普遍性。串聯(lián)反饋型晶體管穩(wěn)壓電路如圖1所示。圖中,Ui為電網(wǎng)電壓經(jīng)變壓
引言 1958年,從美國(guó)通用電氣公司研制成功第一個(gè)工業(yè)用可控硅開(kāi)始,電能的變換和控制從旋轉(zhuǎn)的變流機(jī)組、靜止的離子變流器進(jìn)入以電力半導(dǎo)體器件組成的變流器時(shí)代。可控硅分單向可控硅與雙向可控硅。單向可控硅一般
現(xiàn)代醫(yī)學(xué)表明,心電信號(hào)(ECG)含有臨床診斷心血管疾病的大量信息,ECG的檢測(cè)與分析在臨床診斷中具有重要價(jià)值,是了解心臟的功能與狀況、輔助診斷心血管疾病、評(píng)估各種治療方法有效性的重要手段[1]。但由于實(shí)際檢測(cè)工
本設(shè)計(jì)具有一定的通用性,它的邏輯大部分只涉及到編、解碼器本身;而它與外部的接口十分簡(jiǎn)單,只要對(duì)其讀、寫并對(duì)跳變沿信號(hào)進(jìn)行有效控制,就能使其正常工作。本設(shè)計(jì)十分獨(dú)立,由于選用器件資源比較豐富,故對(duì)其進(jìn)行功能添加也十分方便,只需添加電路設(shè)計(jì)而不必對(duì)原有電路進(jìn)行修改。
在分析反激式開(kāi)關(guān)電源控制框圖的基礎(chǔ)上,得到了功率級(jí)電路的傳遞函數(shù)。為避免連續(xù)電流模式的右半平面零點(diǎn)影響,設(shè)計(jì)了基于TL431和光耦TLP781的反饋補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用MatIab提供的伯德圖分析工具,對(duì)反饋網(wǎng)絡(luò)傳遞函數(shù)進(jìn)行分析,優(yōu)化了補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的電路參數(shù)。最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明設(shè)計(jì)的反饋網(wǎng)絡(luò)具有良好的穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。
采用混合集成技術(shù),把由六個(gè)超快恢復(fù)二極管(FBED)芯片組成的三相整流橋和一個(gè)作為開(kāi)關(guān)的晶閘管芯片混合集成在一個(gè)PPS外殼內(nèi),制成了“三相FRED整流橋開(kāi)關(guān)模塊”,它主要用于VVVF、SMPS、UPS、逆變焊機(jī)、伺服電機(jī)傳動(dòng)放大器等具有直流環(huán)節(jié)的變頻器內(nèi)。簡(jiǎn)要地介紹了這種模塊的設(shè)計(jì)和制作特點(diǎn)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、應(yīng)用領(lǐng)域及其主要技術(shù)參數(shù)。
本文對(duì)發(fā)電機(jī)和UPS匹配供電時(shí)產(chǎn)生故障作為案例,分析了產(chǎn)生故障的原因,提出了解決方法。通過(guò)并聯(lián)燈管解決發(fā)電機(jī)輸出電壓抬高的問(wèn)題。
政治危機(jī)中的政績(jī)工程證明國(guó)際危機(jī)是自主創(chuàng)新的動(dòng)力,前提是法不違律,機(jī)遇對(duì)積累傳統(tǒng)者才是財(cái)富。
1 引言 在科研和工程中,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具有很廣泛的應(yīng)用,針對(duì)各類電壓型傳感器輸出的信號(hào)伏值不同這種情況,本文提出了一種能夠控制增益的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以FPGA 作為邏輯控制核心,選用儀表運(yùn)算放大器AD623
引言 駐波比(VSWR)是用來(lái)測(cè)量射頻電路中阻抗失配度的指標(biāo)。駐波比過(guò)大會(huì)將會(huì)影響通信距離,降低信息傳輸?shù)馁|(zhì)量,并且會(huì)導(dǎo)致射頻電路出現(xiàn)一系列問(wèn)題。位于天線前端的功率放大器是對(duì)駐波惡化最為敏感的部件,反