• 无线温度监控系统,具有数据记录功能

    成对地使用一只局部温度传感器和一只ASK(幅移键控)发射器/接收器,就可以设计出一个简单的无线温度监控系统,并且具有数据记录功能。微控制器负责处理数据,并将温度读数显示给用户。微控制器的片上UART(通用异步接收

  • 投射电容屏内部噪声的消除方法

    要点1.电容式触摸屏已广泛普及,但它易于因产品的噪声而产生虚假和错误的响应。2.噪声来源于内部DC/DC转换器子系统和显示驱动器。3.无论是处理显示屏、充电器、天线或其它来源的噪声,触摸IC都必须做到相同的用户体验

  • 压力传感器、继电器和开关之间的联系

    压力传感器是由压敏元件和转换电路组成,利用被测介质压力作用在压敏元件上产生一个微小变化的电流或电压输出。传感器往往需要同外部放大电路配合使用才能完成从压力检测到控制、显示等过程。由于压力传感器属一次元

  • LED驱动器基本拓扑的设计挑战

    在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,

  • 步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源

    带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器

  • 一种5×7 LED点阵屏的特别使用方式

    LED提供了一种电子式显示信息的简单方法。虽然七段LED显示器(排列成数字8的形式)很常见,但它却不能显示某些英文字母。5×7 LED点阵屏可显示所有ASCII字符,以及各种图形。本例中的电路给出了一种5×7 LED

  • 3.1~5.2 GHz超宽带可变增益低噪声放大器设计

    摘要:低噪声放大器是超宽带接收机系统中最重要的模块之一,设计了一种可应用于3.1~5.2 GHz频段超宽带可变增益低噪声放大器。电路输入级采用共栅结构实现超宽带输入匹配,并引入电流舵结构实现了放大器的可变增益

  • EMI 辐射信号强度解析

    需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射状的电磁干扰

  • 叠加偏置电流产生的动态功耗分析

    在图中2.1中,TTL反相顺的输出驱动电路在HI和LO之间交替转换,Q1或Q2交替处于导通状态,而不是两者同时导通。这种电路配置有两个激励电路,一个把输出电压上拉到HI,而另外一个把输出电压下拉到LO,通常称之为推拉输

  • 驱动容性负载的动态功耗分析

    逻辑电路每一次跳变,都要消耗超过它正常静态功耗之外的额外的额外功率。当以一个恒定速率循环时,动态功耗等于功耗=周期频率*每个周期额外的功率动态功耗最常见的两个起因是负载电容和叠加的偏置电流。图2.2说明了驱

  • 互感耦合的理论验证

    让我们来验证一个关于互感耦合的理论,即:如果其中一个环路反向,耦合的极性也反向。首先回到图1.20中的测量装置,把输出电缆重新边接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。实际上类似于把R和RB之间感性耦合变压器的引

  • 互感的简单测量方法

    图1.20描述了互感的一种简单测量方法。与“包围电阻RB的磁力线被认为是穿过了电阻RB形成的回路。当我们提及电阻RB形成的回路时,设想一个起始于RB接地端的电流环。电流从这里通过RB进入同轴电缆探头,通过同轴

  • 互感的原理与计算方法简介

    无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个回路之间相互作用的系数称为它们的互感,

  • 互容的测量和端接电路之间的互容

    互容的测量图1.16描述了一个涉及互容耦合的情况。两个1/4W的碳膜电阻的中心间距为0.1IN。安装在0.063IN厚的环氧树脂印刷电路板上。印刷电路板的焊接面是一个完整的地平面,元件面没有覆铜。电阻牢固地插接在印刷电路

  • 互容与串扰的关系及互容测量方法

    假设已知一个互容的值为CM,电路的上升时间为T,接收电路的阻抗为RB,我们可以按驱动波形VA的相对值来估算串扰。首先求出波形VA的单位时间电压变化的最大值,其中△V为驱动波形的阶跃幅度,TR是驱动波形的上升时间:

发布文章