在文中探讨了控制面板技术的演变,并指出电荷转移感测技术是未来用于低成本、高稳定性消费类产品中用户接口技术的关键。
介绍了一种基于DSP的程控交流电源。该交流电源不仅能够输出频率幅值,可变的正弦电压,而且能够输出周期性畸变电压。电源系统采用数模混合控制,数字部分实现高精度的波形发生器和电压有效值控制
介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM进行控制。
nRF24Z1是Nordic半导体公司推出的2.4GHz无线数字音频收发芯片。本文介绍了用nRF24Z1组成音频系统的基本框架,详细阐述了该芯片的音频发射器、音频接收器、音频输入接口、音频输出接口、芯片控制接口和中断输出等模块的结构,分析了射频协议、射频初始化方法和跳频通信方法,并给出应用电路原理图和讲述PCB制板的经验。
应用AD9444的并采用AFB技术的四通道时间交叉采样ADC系统在提高分辨率的同时,也提高了系统的采样速率。
短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70dB,频带宽度为90MHz,且电路结构相当简单。
本设计实例提供了一种可作为微控制器替代品的简单、廉价及便携式设备电路,来为音频电路设计与调试提供各种低失真正弦波信号源
图1和图2中的正波峰检测器电路不需要整流二极管,而使用了一个源极开路输出的 TI TLC372快速比较器IC1。这两种检测器都简单而廉价,可为VOUT提供一个缓冲的低阻抗输出。
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。
越来越多的应用要求采样模拟信号,将其转换为数字信号,对数字信号做各种计算和处理,然后再将它们转换成模拟信号。本文讨论了如何采样模拟信号并对其整形以保持原始信号的方法。
ADL5310是美国ADI公司生产的具有两个独立通道的双对数变换器。它具有对光电转换的最优化接口和温度特性稳定的对数输出,同时带有可由用户配置的输出缓冲放大器,其对数转换传递函数的斜率和截距均可由用户通过外部电阻来进行调整。可广泛用于增益与吸光度测量、多通道电源监测、通用基带对数压缩等方面。
设计了一种基于FPGA的HDLC协议控制系统?该系统可有效利用FPGA片内硬件资源,无需外围电路,高度集成且操作简单。重点对协议的CRC校验及“0”比特插入模块进行了介绍,给出了相应的VHDL代码及功能仿真波形图。
TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)正在改变人们看计算机和TV的界面。低EMI的特点使得它可以变得很薄、很轻,节省空间,而且亮度更高,更好地融入环境,因此很多人都认为这些平板显示器件引领未来之路。Solomon Systec
提出了一种基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统的设计方案,并对其中的低电压差分信号(LVDS)传输方式、FPGA功能模块以及USB传输模块等进行了介绍。