許多低功率工業(yè)傳感器和控制器正在逐步轉(zhuǎn)而采用可替代能源作為主要或輔助的供電方式。理想情況下,這些收集的能量將可免除增設(shè)有線電源或電池的需要。利用現(xiàn)成的物理能源 (
圖1是使用晶體三極管的輸出電壓可調(diào)的穩(wěn)壓電源。該電路是通過(guò)改變與負(fù)載串聯(lián)的大功率晶體三極管Tr1的管壓降來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓。輸出電壓Vout由A點(diǎn)的電壓,即Vref+VBE2決定。
位移傳感器廣泛應(yīng)用于工業(yè)和控制領(lǐng)域,如過(guò)程檢測(cè)、物理測(cè)量和自動(dòng)控制等。由于其測(cè)量精度不高,往往滿足不了社會(huì)需求,也限制了傳感器的應(yīng)用。因此,這里設(shè)計(jì)了一套基于單
近些年來(lái),隨著集成電路制造工藝和制造技術(shù)的發(fā)展,SRAM存儲(chǔ)芯片在整個(gè)SoC芯片面積中所占比例越來(lái)越大,而SRAM的功耗也成為整個(gè)SoC芯片的主要部分。同時(shí),CPU的工作頻率逐年
1引言 運(yùn)算放大器(op-amp)簡(jiǎn)稱運(yùn)放,因最初主要用于模擬量的數(shù)學(xué)運(yùn)算而得名。它是一個(gè)高電壓增益、高輸入電阻和低輸出電阻的直接耦合多級(jí)放大電路,也是最基本、最具代
自從50年前Theodore H Maiman發(fā)明了激光器,激光就在不同技術(shù)領(lǐng)域里得到廣泛應(yīng)用,例如通信,工業(yè)生產(chǎn)[1]以及傳感器,測(cè)量設(shè)備等。當(dāng)通信業(yè)關(guān)注達(dá)到GHz范圍的高速傳輸頻率時(shí)
1 任務(wù)背景 SDRAM具有大容量和高速的優(yōu)點(diǎn),目前其存取速度可以達(dá)到100~133MHz,單片容量可以達(dá)到64Mbit或更高,因此在需要高速、大容量存儲(chǔ)器的系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,如應(yīng)用
現(xiàn)代雷達(dá)對(duì)信號(hào)頻譜質(zhì)量的要求越來(lái)越高,并要求雷達(dá)能在惡劣的電磁干擾環(huán)境中可靠工作,這就對(duì)雷達(dá)電路系統(tǒng)的抗電磁干擾能力和電磁兼容設(shè)計(jì)提出 了更高的要求。由于雷達(dá)信號(hào)
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 利用ADuC845單片數(shù)據(jù)采集器件和CH341 USB接口器件構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)的框圖如圖1所示。ADuC845完成模擬量數(shù)據(jù)采集、開(kāi)關(guān)量的輸入輸出、控制電壓和PWM
隔離式3.3V到5V轉(zhuǎn)換器通常用于遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),這種網(wǎng)絡(luò)中總線節(jié)點(diǎn)控制器由一個(gè)3.3V電源工作以節(jié)省電量,而總線電壓為5V,以保證在遠(yuǎn)距離傳輸過(guò)程中的信號(hào)完整性并提供
計(jì)算機(jī)外設(shè)的豐富及消費(fèi)電子設(shè)備與計(jì)算機(jī)連接的實(shí)現(xiàn),擴(kuò)展了PC的應(yīng)用空間,同時(shí)外設(shè)的日益豐富也給用戶造成了連接上的困難。USB技術(shù)的提出是基于采用通用連接技術(shù)實(shí)現(xiàn)外設(shè)的
電壓比較器在單片機(jī)中的出現(xiàn)始于20世紀(jì)90年代末。當(dāng)時(shí),大家認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)僅降低了成本而已。因?yàn)?,這樣的比較器需要的硅器件較少,又能使單片機(jī)比較兩個(gè)模擬電壓。于是,認(rèn)
計(jì)算機(jī)、服務(wù)器及平板電視向來(lái)是能效規(guī)范機(jī)構(gòu)的重要目標(biāo),這些設(shè)備必須在滿足高性能的同時(shí)符合最新能效要求。安森美半導(dǎo)體身為領(lǐng)先廠商,一直致力于推出符合最新能效規(guī)范的
0 引 言 2001年12月,ITU-T和ISO/IEC成立了JVT(Joint Video Team,視頻聯(lián)合工作組),以H.26L作為平臺(tái),致力于制定下一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。2003年5月,正式推出H.264/A
電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時(shí)間的推移,有意和無(wú)意的 EMI 輻射源的大量產(chǎn)生會(huì)對(duì)電路造成嚴(yán)重的破壞。這些輻射源的信號(hào)并非一定會(huì)污染電路,但我們的目的就是
1 引言 了解共模和差模信號(hào)之間的差別,對(duì)正確理解脈沖磁路和工作模塊之間的關(guān)系是至關(guān)重要的。變壓器、共模扼流圈和自耦變壓器的端接法,對(duì)在局域網(wǎng)(LAN)和通信接口電
1 引 言 目前,隨著MEMS技術(shù)的飛速發(fā)展和各國(guó)在微系統(tǒng)領(lǐng)域投資力度的加大,各種形式的微能源層出不窮。在不同的微器件和微系統(tǒng)中,如何充分合理地利用這些微能源為負(fù)載
導(dǎo)讀:國(guó)際整流器公司(以下簡(jiǎn)稱“IR”)日前宣布推出兩款SupIRBuck集成式雙輸出穩(wěn)壓器IR3891和IR3892.該器件對(duì)單電源軌操作進(jìn)行了優(yōu)化,為需要4A/通道或者6A/通道的應(yīng)用帶
本次智能車邀請(qǐng)賽采用的MC9S12DG128(以下簡(jiǎn)稱DG128)是Freescale公司推出的S12系列單片機(jī)中的一款增強(qiáng)型16位單片機(jī),片內(nèi)資源豐富,接口模塊包括SPI、SCI、IIC、A/D、PWM等,
本文旨在通過(guò)對(duì)恩智浦半導(dǎo)體智能電表解決方案的介紹,使大家對(duì)非接觸式預(yù)付費(fèi)智能表系統(tǒng)有一個(gè)整體的認(rèn)識(shí)。本文還對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題做出了回答,諸如:非接觸式預(yù)付費(fèi)智能表系