通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用 各種不同類型的電容器對(duì)音響音質(zhì)的改善具有較大的影響。 1.濾波電容 整流后由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾
本文介紹了一個(gè)便攜式自動(dòng)呼吸控制系統(tǒng),它基于飛思卡爾的8位MC9S08QG4 微控制器(MCU)而設(shè)計(jì)。它是便攜式的、可為人工脈搏血氧和呼吸監(jiān)測(cè)和控制的自動(dòng)化替代產(chǎn)品,可處理脈動(dòng)血氧計(jì)中獲得的動(dòng)脈氧氣飽和度的(SpO2)數(shù)據(jù)。在手術(shù)中僅需較少的人員干預(yù),特別是可在嬰兒手術(shù)中被使用。
本應(yīng)用中呈現(xiàn)的醫(yī)療報(bào)警的方法為符合IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的音頻醫(yī)療警報(bào)提供了一種有效、低成本、高性能的方法。技術(shù)規(guī)格也說(shuō)明,在報(bào)警聲音方面設(shè)備差異的細(xì)微程度對(duì)于操作人員是有利的。除了能滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以外,此處提供的固件實(shí)施允許容易地自定義音調(diào),同時(shí)仍然能夠保持在技術(shù)規(guī)格參數(shù)范圍以內(nèi)?;贏RM Cortex-M3內(nèi)核的NXP LPC17xx系列微控制器能提供非常高速度的性能和準(zhǔn)確的定時(shí),這特別適合于實(shí)施類似于本示例中使用的算法。利用在96 MHz的頻率下運(yùn)行的LPC1768處理器,本應(yīng)用程序使用大約8 %的可用處理器帶寬和小于10K的代碼空間,這樣就為其它附加的應(yīng)用程序留出了大量的代碼空間和處理能力。因此,非常容易將對(duì)IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的支持增加到任何醫(yī)療電子應(yīng)用中。
首先與實(shí)測(cè)系統(tǒng)功耗進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了Xilinx公司ISE軟件包中FPGA功耗估算工具XPower的準(zhǔn)確性。然后對(duì)FPGA設(shè)計(jì)中影響系統(tǒng)功耗的幾個(gè)相互關(guān)聯(lián)的參數(shù)進(jìn)行取樣,通過(guò)軟件估算不同樣點(diǎn)下的系統(tǒng)功耗,找到功耗最低的取樣點(diǎn),得到最佳設(shè)計(jì)參數(shù),從而達(dá)到優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目的。實(shí)驗(yàn)中通過(guò)這種方法,在一個(gè)FPGA讀寫SRAM的系統(tǒng)中,在單位時(shí)間讀寫操作數(shù)固定的條件下,選取了讀寫頻率與讀寫時(shí)間占空比這兩個(gè)參數(shù)來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)功耗。最終測(cè)試數(shù)據(jù)證明了該方法的正確性。
有一個(gè)關(guān)于得克薩斯州民間英雄 Pecos Bill 的故事:那時(shí),有人打賭他不能從從得克薩斯州的加爾維斯敦游過(guò)墨西哥灣到達(dá)弗羅里達(dá)州的基韋斯特。他訓(xùn)練了一個(gè)月,當(dāng)這一天到來(lái)時(shí)他便一頭扎進(jìn)了墨西哥灣。Bill 不分晝夜
應(yīng)用背景 近年來(lái),隨著國(guó)家大規(guī)模投入財(cái)力進(jìn)行公路交通基礎(chǔ)建設(shè),全國(guó)道路交通網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展,使各地道路交通環(huán)境和條件得到明顯升級(jí)。另外一方面,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提升,機(jī)動(dòng)車保有量飛速增加。來(lái)自公
1對(duì)于理想開關(guān)的需求功率 MOSFET 可作為高頻率脈沖寬度調(diào)變 (PWM) 應(yīng)用中的電氣開關(guān),例如穩(wěn)壓器及/或控制電源應(yīng)用之中負(fù)載電流的開關(guān)。作為負(fù)載開關(guān)使用時(shí),由于切換時(shí)間通常較長(zhǎng),因此裝置的成本、尺寸及導(dǎo)通電阻
900MHz和2.4GHz頻帶的短距無(wú)線裝置設(shè)計(jì)人員須能根據(jù)公式了解那些參數(shù)會(huì)影響及如何影響傳輸距離,并將這些參數(shù)運(yùn)用在公式中,以便透過(guò)統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算室內(nèi)和戶外環(huán)境的路徑損耗及傳輸距離。隨著家庭、建筑和工業(yè)應(yīng)用走向
在嵌入式Linux操作系統(tǒng)上通過(guò)已有的藍(lán)牙協(xié)議棧進(jìn)行藍(lán)牙開發(fā),通過(guò)藍(lán)牙協(xié)議層無(wú)線收發(fā)數(shù)據(jù),可以不用關(guān)心藍(lán)牙底層驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。用戶可以通過(guò)各種上層協(xié)議進(jìn)行更復(fù)雜的通信,通過(guò)藍(lán)牙SCO協(xié)議層還可以發(fā)送音頻數(shù)據(jù)。因此嵌入式Linux操作系統(tǒng)平臺(tái)上進(jìn)行藍(lán)牙無(wú)線顯示屏系統(tǒng)的開發(fā)較為方便,并且具有擴(kuò)展性能好的優(yōu)點(diǎn)。
一個(gè)簡(jiǎn)化的異步數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)如圖1所示。接收機(jī)端從接收到的來(lái)自串行鏈路的比特流中提取時(shí)鐘信號(hào)Clk1,作為其工作時(shí)鐘源;而發(fā)送機(jī)端采用本地晶振和鎖相環(huán)產(chǎn)生的時(shí)鐘Clk2,作為其工作時(shí)鐘源。接收機(jī)在時(shí)鐘Clk1的上升沿把數(shù)據(jù)寫入彈性緩存,發(fā)送機(jī)在時(shí)鐘Clk2的上升沿從彈性緩存中讀出數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步。
本文提出了基于TB6500的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案,并給出了步進(jìn)電機(jī)失步和越步問(wèn)題的解決方法。試驗(yàn)證明,效果良好,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
實(shí)驗(yàn)室配備的三自由度直升機(jī)采用PC機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡的控制方案,該方案偏離了真實(shí)直升機(jī)的飛行控制系統(tǒng)方案。為此,采用ARM+μC/OSII設(shè)計(jì)了三自由度直升機(jī)的嵌入式控制系統(tǒng)。由外接的飛行搖桿給出三自由度直升機(jī)平臺(tái)姿態(tài)角的指令信號(hào),通過(guò)以EasyARM1138為核心的嵌入式控制系統(tǒng),采用閉環(huán)反饋的數(shù)字PID控制,實(shí)現(xiàn)了對(duì)三自由度直升機(jī)俯仰角和橫側(cè)角的精確控制,并可模擬真實(shí)飛機(jī)的“輔助操縱”、“全自動(dòng)駕駛”、“改平”3種工作模式。
以高階注入的高能隙金屬氧化物如氧化銦錫(ITO)形成的透明導(dǎo)電膜在光電產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用非常成功,舉凡平面顯示器、太陽(yáng)能電池和觸控面板等都須使用。然而除須兼顧薄膜的透明度和電性外,軟性電子元件所需的透明導(dǎo)電膜還須具
目前采用的LED大屏幕顯示系統(tǒng)的控制電路,大多由單個(gè)或多個(gè)CPU及復(fù)雜的外圍電路組成,這種電路設(shè)計(jì),單片機(jī)編程比較復(fù)雜,整個(gè)電路的調(diào)試比較麻煩,可靠性和實(shí)時(shí)性很難得到保證。針對(duì)這種情況,提出一種SD卡存儲(chǔ)顯示
手機(jī)、MP3播放器、硬盤播放器、數(shù)碼相機(jī)、PDA等設(shè)備都是通過(guò)導(dǎo)航鍵對(duì)其進(jìn)行控制的。目前比較流行的導(dǎo)航鍵控制方式有四維鍵、搖桿,這是最常見(jiàn)的兩種導(dǎo)航鍵,此外還有一些手機(jī)上有很新穎的導(dǎo)航鍵設(shè)計(jì),例如:LG-KG70的滾軸鍵、LG-KE608的轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì)、索愛(ài)W830的觸摸式、多普達(dá)D802的飛梭滾輪等等。這里,我們用加速度傳感器設(shè)計(jì)一種看不見(jiàn)的導(dǎo)航鍵來(lái)代替四維鍵的功能,這種方案更能滿足消費(fèi)者的好奇心,滿足消費(fèi)者追逐時(shí)尚的需求。