摘要:PWM反馈技术在现代DC-DC芯片中得到了广泛的应用。详细介绍了PWM式中峰值电流模式控制中的斜波补偿技术的原理。并在此基础上结合峰值电流模式控制方式,介绍了几款常用、典型的斜波补偿电路。 关键词:电流模式
NJU8721单片IC是一种50mW+50mW的立体声D类数字耳机放大器。该芯片以6阶Δ-E调制为主要特征,且内含数字衰减器、静音和去加重电路。NJU8721的功能是将数字源输人信号转换成PWM信号输出,然后再利用外部LC滤波器将PWM信号转换为模拟信号,从而使耳机发出声响。它是开关型(D类)放大器,最大优点是效率高,因而特别适合于在便携式音频装置中应用。
设计了一种基于飞思卡尔MC9S12DGl28单片机控制的智能寻迹车系统。该系统以MC9S12DGl28为控制核心,采用CCD图像传感器检测路面信息,利用加速度传感器检测加速度,红外传感器检测速度,采用PID算法控制智能车直流驱动电机和模糊控制算法控制舵机转向,从而实现智能车快速稳定地寻黑线行驶。
介绍YGV629的基本结构和特性,论述实现图形视频叠加的基本原理,给出基于YGV629的车载DVD音影系统图形化用户界面的设计方案,并讨论关键元器件的选取及使用注意事项。该设计方案实现的车载音影系统操作界面友好,灵活性强。只需修改相应的图形库即可应用于需要视频图形叠加的其他领域。
介绍SPttE8202T的内部结构,接口特点和屏幕视控系统(0SD)的应用。给出SPHE8202T的典型应用和软件设计。SPHE8202T能够支持MP3,WMA,DVD,MP4,JPEG等格式解码,凭借其明显的价格优势,可在便携式DVD和车载DVD中广泛应用。
随着电动车窗的普及和CAN总线广泛应用,车窗智能控制系统开发面临市场机遇。介绍基于CAN总线轿车车窗智能控制系统的设计方案。该系统通过检测车窗电机电流实现防夹功能,同时增加在发生意外事故时车窗的强制打开和关闭功能。该系统具有良好的可移植性和可扩展性,对实现汽车电动车窗的智能化控制和人性化设计有一定的实用价值。
O 引 言 电源是每一个电子设备所必须的重要组成部分。按照国际电工委员会标准IEC 61000—3—2的要求,电子设备输入电流中谐波电流成分都有一定的限值,小功率电源可以使用简单的无源功率因数校正,即可获得有效
介绍在FPGA器件上如何实现单通道数字下变频(DDC)系统。利用编写VHDL程序和调用部分IP核相结合的方法研究了数字下变频的FPGA实现方法,并且完成了其主要模块的仿真和调试,并进行初步系统级验证。
O 引 言 随着微电子工艺进入45 nm技术节点,基于传统浮栅MOSFET结构的FLASH存储器将遇到极为严重的挑战,相邻存储器件单元之间的交叉串扰(Cross—Talk)变得显著而无法忽略。对此学术界和工业界主要从阻变型非易
介绍了基于USB串口多点温度采集系统总体方案。给出了系统的硬件组成,利用AT89S52单片机作控制器。通过多个数字温度传感器DSl8820进行温度采集,采用USB接口芯片CH372将接收到的数据上传到PC机进行处理。软件主要包括单片机控制程序、USB驱动程序及上位机接收数据和处理数据程序,给出了程序流程图。
介绍了一种用于高速ADC的低抖动时钟稳定电路。这个电路由延迟锁相环(DLL)来实现。这个DLL有两个功能:一是通过把一个时钟沿固定精确延迟半个周期,再与另一个沿组成一个新的时钟来调节时钟占空比到50%左右;二是调节时钟抖动。该电路采用0.35μm CMOS工艺,在Cadence Spectre环境下进行仿真验证,对一个8 bit、250 Msps采样率的ADC,常温下得到的时钟抖动小于0.25 ps rms(典型的均方根)。
随着ADC器件速率的提高以及FPGA、DSP器件运算速度的提升,高速AD和信号处理系统之间需要进行高速、稳定的数据传输,原来广泛应用CPCI以及FDPD高速总线的带宽已经无法满足宽带接收机的数据传输速率要求,成为影响接收机性能的新瓶颈。针对这一情况,提出了一种基于LVDS差分接口的DDR传输接口,解决了这一瓶颈,并且在实际硬件平台上进行了FPGA实现,达到了18.4 Gbit/s的接口速率。
介绍了Laplacian边缘检测算法模型,边缘检测工作流程,分布式运算原理,阐述了用FPGA实现的一个Lapla—cian图像边缘检测器的设计,包括系统总体设计,主要模块的设计思想和系统仿真结果。该检测器采用了流水式数据输入和高速分布式卷积运算等技术,具有良好的实时处理性能,若系统工作时钟为100 MHz,则处理一幅1024×1024的图像的时间仅需0.01 s左右。
介绍一种基于GPRS的分布式灌区监控系统设计方案。该系统以GPS系统星历数据为信息采集终端的定位依据,以GPRS增值服务为信息传输载体,从而使其与同类灌区监控系统相比,定位精度更高,通信的实时性和可靠性 更强。该系统的有效性、稳定性和可靠性已在实际应用中得到验证。
分析了网箱声学监测系统接收信号的特点,研究了利用对数放大器AD8310进行动态信号压缩的方法。给出了AD8310的工作原理.并将其应用于网箱声学监测系统中,设计了相应的电路,最后给出了对数压缩后传播损失补偿的计算方法。