介紹了一種DSP數(shù)字處理器TMS320DM642在移動平臺ATP技術中的應用。DSP處理CCD采集的圖像信號,并將相應信息實時反饋給電機控制部分,立即作出相應調(diào)整從而控制(2CD運動,使光斑落在視場中心。移動平臺ATP(信標光捕獲跟蹤瞄準)技術是實現(xiàn)空間激光通信的關鍵技術,在衛(wèi)星和航空航天等大容量通信方面具有巨大應用前景。
家里有不少廢的鋰電池,有手機退役的、有二手的18650過放電的,它們用常規(guī)的電流放電都堅持不了20分鐘(300ma),基本不能用了,我手頭有四塊用9v層疊電池的數(shù)字表,很廢電池,干脆用34063搭了一個數(shù)字表電源,效
本充電器制作簡單,工作穩(wěn)定可靠,調(diào)節(jié)范圍寬;不用大功率大電流可控硅,可對6V:24V任何電瓶充電,R6、C4使負載近似為阻性。R1:100K、R2:1K、R3:3K、R4:470K(可變)、R5:360歐姆、R6:360歐姆、C1:0.1uf
使用手機的人都有過這樣的經(jīng)歷:外出時手機電池突然沒有電了,因充電器不在身邊或找不到可以充電的地方,影響了手機的正常使用。為了解決這一問題,本文介紹一種太陽能手機充電器,它使用太陽能電池板,經(jīng)電路進
市售的逆變電源大多采用UPS、UPK等逆變模塊,輸入直流電源多為12V,整體價格比較高,而且輸出波形均為方波。本文介紹的逆變電源輸入電源為6V,采用易購的時基電路NE555作為振蕩源,輸出波形是近似的正弦波
汽車技術發(fā)展至今,電子控制單元(ECU)已經(jīng)應用到在汽車內(nèi)部的各個環(huán)節(jié),技術也日趨成熟。作為車身電子的重要組成部分,車門電子自動控制技術的發(fā)展也十分迅速。但在實際應用中,凡是電動車窗或車門設備都有潛在的卡死可能,由此便可引發(fā)傷人的危險。因此,在門控系統(tǒng)中,車窗防夾設計占有極其重要的位置。
汽車技術發(fā)展至今,電子控制單元(ECU)已經(jīng)應用到在汽車內(nèi)部的各個環(huán)節(jié),技術也日趨成熟。作為車身電子的重要組成部分,車門電子自動控制技術的發(fā)展也十分迅速。但在實際應用中,凡是電動車窗或車門設備都有潛在的卡死可能,由此便可引發(fā)傷人的危險。因此,在門控系統(tǒng)中,車窗防夾設計占有極其重要的位置。
英飛凌科技股份公司宣布推出內(nèi)嵌閃存組件的新款微控制器(MCU)產(chǎn)品,包括面向多種工業(yè)應用的8位微控制器、16位微控制器系列,以及歸屬TriCore™ 32位產(chǎn)品系列的部分型號。所有這些微控制器解決方案,被設計用于
摘要:本文采用FPGA器件EP1C6T144C8芯片代替單片機控制A/D轉換芯片ADC0809進行采樣控制,整個設計用VHDL語言描述,在QuartusⅡ平臺下進行軟件編程實現(xiàn)正確的A/D轉換的工作時序控制過程,并將采樣數(shù)據(jù)從二進制轉化成B
1 引言電荷耦合器件(Charge Coupled Device)是美國貝爾實驗室的W.S.Boyle和G.E.Smith于1970年發(fā)明的半導體器件[1]。它被視為七十年代以來出現(xiàn)的最重要的一種半導體器件[2]。CCD由于具有信號輸出噪聲低、動態(tài)范圍大
簡介 示波器是電氣工程師的基礎儀器,但我經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些工程師不能有效地使用其觸發(fā)功能。觸發(fā)常被認為非常復雜,現(xiàn)在存在這樣一種趨勢,即如果有任何問題,直接到實驗室去求助專家來幫助設置觸發(fā)。本文的目的在于
1、引言 掃頻信號發(fā)生器能產(chǎn)生頻率隨時間作均勻變化、等幅的正弦信號作為被測網(wǎng)絡的測試信號[1]。當?shù)确鶔哳l信號加于被測網(wǎng)絡或系統(tǒng)時,網(wǎng)絡或系統(tǒng)的輸出幅度將按自身的幅頻特性變化。從而,能夠測出被測網(wǎng)絡或系統(tǒng)
在移動電話市場上,手機電池壽命是一項任何客戶都容易評估的技術指標。不足的電池壽命會招致用戶的不滿。因此,在設計手機及其關鍵部件時,通過降低功耗來延長電池壽命是重要的設計考慮?! 〉壳摆厔輩s是沿著
1.引言 隨著深亞微米技術的發(fā)展,數(shù)字電路的規(guī)模已經(jīng)發(fā)展到上百萬門甚至上千萬門。工藝也從幾十μm提高到65nm甚至45nm。這樣的電路規(guī)模做驗證的時間在整個芯片的開發(fā)周期所占的比例會越來越重。通常,在做驗證的時
摘要:本文采用三相六開關Boost拓撲實現(xiàn)三相PFC,三相拓撲通過物理解耦,增加電路冗余。Saber仿真分析比較了滯環(huán)電流變頻控制和平均電流定頻控制,仿真結果證明兩種控制方法均能很好地實現(xiàn)功率因數(shù)校正功能。 1 引