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
本文介紹了一個便攜式自動呼吸控制系統(tǒng),它基于飛思卡爾的8位MC9S08QG4 微控制器(MCU)而設(shè)計。它是便攜式的、可為人工脈搏血氧和呼吸監(jiān)測和控制的自動化替代產(chǎn)品,可處理脈動血氧計中獲得的動脈氧氣飽和度的(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)療報警的方法為符合IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)的音頻醫(yī)療警報提供了一種有效、低成本、高性能的方法。技術(shù)規(guī)格也說明,在報警聲音方面設(shè)備差異的細(xì)微程度對于操作人員是有利的。除了能滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以外,此處提供的固件實施允許容易地自定義音調(diào),同時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,這特別適合于實施類似于本示例中使用的算法。利用在96 MHz的頻率下運行的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。
首先與實測系統(tǒng)功耗進行對比,驗證了Xilinx公司ISE軟件包中FPGA功耗估算工具XPower的準(zhǔn)確性。然后對FPGA設(shè)計中影響系統(tǒng)功耗的幾個相互關(guān)聯(lián)的參數(shù)進行取樣,通過軟件估算不同樣點下的系統(tǒng)功耗,找到功耗最低的取樣點,得到最佳設(shè)計參數(shù),從而達(dá)到優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計的目的。實驗中通過這種方法,在一個FPGA讀寫SRAM的系統(tǒng)中,在單位時間讀寫操作數(shù)固定的條件下,選取了讀寫頻率與讀寫時間占空比這兩個參數(shù)來優(yōu)化系統(tǒng)功耗。最終測試數(shù)據(jù)證明了該方法的正確性。
有一個關(guān)于得克薩斯州民間英雄 Pecos Bill 的故事:那時,有人打賭他不能從從得克薩斯州的加爾維斯敦游過墨西哥灣到達(dá)弗羅里達(dá)州的基韋斯特。他訓(xùn)練了一個月,當(dāng)這一天到來時他便一頭扎進了墨西哥灣。Bill 不分晝夜
應(yīng)用背景 近年來,隨著國家大規(guī)模投入財力進行公路交通基礎(chǔ)建設(shè),全國道路交通網(wǎng)絡(luò)不斷擴展,使各地道路交通環(huán)境和條件得到明顯升級。另外一方面,隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提升,機動車保有量飛速增加。來自公
1對于理想開關(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,由于切換時間通常較長,因此裝置的成本、尺寸及導(dǎo)通電阻
900MHz和2.4GHz頻帶的短距無線裝置設(shè)計人員須能根據(jù)公式了解那些參數(shù)會影響及如何影響傳輸距離,并將這些參數(shù)運用在公式中,以便透過統(tǒng)計方法計算室內(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)上通過已有的藍(lán)牙協(xié)議棧進行藍(lán)牙開發(fā),通過藍(lán)牙協(xié)議層無線收發(fā)數(shù)據(jù),可以不用關(guān)心藍(lán)牙底層驅(qū)動的實現(xiàn)。用戶可以通過各種上層協(xié)議進行更復(fù)雜的通信,通過藍(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)平臺上進行藍(lán)牙無線顯示屏系統(tǒng)的開發(fā)較為方便,并且具有擴展性能好的優(yōu)點。
一個簡化的異步數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)如圖1所示。接收機端從接收到的來自串行鏈路的比特流中提取時鐘信號Clk1,作為其工作時鐘源;而發(fā)送機端采用本地晶振和鎖相環(huán)產(chǎn)生的時鐘Clk2,作為其工作時鐘源。接收機在時鐘Clk1的上升沿把數(shù)據(jù)寫入彈性緩存,發(fā)送機在時鐘Clk2的上升沿從彈性緩存中讀出數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步。
本文提出了基于TB6500的步進電機驅(qū)動電路設(shè)計方案,并給出了步進電機失步和越步問題的解決方法。試驗證明,效果良好,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
實驗室配備的三自由度直升機采用PC機+運動控制卡的控制方案,該方案偏離了真實直升機的飛行控制系統(tǒng)方案。為此,采用ARM+μC/OSII設(shè)計了三自由度直升機的嵌入式控制系統(tǒng)。由外接的飛行搖桿給出三自由度直升機平臺姿態(tài)角的指令信號,通過以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,實現(xiàn)了對三自由度直升機俯仰角和橫側(cè)角的精確控制,并可模擬真實飛機的“輔助操縱”、“全自動駕駛”、“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,大多由單個或多個CPU及復(fù)雜的外圍電路組成,這種電路設(shè)計,單片機編程比較復(fù)雜,整個電路的調(diào)試比較麻煩,可靠性和實時性很難得到保證。針對這種情況,提出一種SD卡存儲顯示
手機、MP3播放器、硬盤播放器、數(shù)碼相機、PDA等設(shè)備都是通過導(dǎo)航鍵對其進行控制的。目前比較流行的導(dǎo)航鍵控制方式有四維鍵、搖桿,這是最常見的兩種導(dǎo)航鍵,此外還有一些手機上有很新穎的導(dǎo)航鍵設(shè)計,例如:LG-KG70的滾軸鍵、LG-KE608的轉(zhuǎn)盤設(shè)計、索愛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)計一種看不見的導(dǎo)航鍵來代替四維鍵的功能,這種方案更能滿足消費者的好奇心,滿足消費者追逐時尚的需求。