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  • 基于ARM和CAN息线的数据采集系统设计

    介绍一种基于ARM和CAN总线的双通道高精度数据采集系统的设计方案。该系统采用LPC2292(主控芯片)和2个24位精度的数/模转换器ADSl251,数据经过处理后通过CAN总线进行传输。本文详细讨论了模拟前端信号调理电路、CAN通信传输电路以及相关的程序,有效降低了系统的复杂度,提高了抗干扰能力。目前整个系统性能稳定,实现了高精度、低功耗的数据采集。

  • 二极管的应用的小小提醒

    结合自己做项目的经验,下载和大家聊聊我对二极管应用中需要注意的地方。1、对二极管来说,任何时候都不要超过他的实际反压,否则,反向电流急剧变大,或损坏.2、设计时一定要留余量,至少要80-90%以下.可以参考一些大的电

  • 一个新手的verilog学习经验分享

    我学verilog语言进行FPGA设计也就半年时间,很多的东西就是在网上学到的,现在想说说自己对使用verilog进行FPGA设计的一些体会,我水平不高,主要是为新手朋友们介绍自己的一点经验少走点弯路。1、verilog语言学习v

  • 信用绝对值电路的AC-DC转换电路

    电路的功能由二极管构成的整流电路,用来测量交流信号电压或把交流信号转换为直流信号时,其线性和精度均不理想。本电路使用了由OP放大器构成的绝对值电路,因为它由均化电容转换成输入信号的平均值,所以输入电压很

  • TMS320F2812片内Flash在线烧写技术研究

    基于TMS320F2812内部F1ash在线烧写技术,提出了一种串口烧写Flash技术。详细论述了烧写技术的实现步骤.给出了关键部分的程序代码。通过对比发现,基于JTAG接口烧写技术常用于调试阶段,而串口烧写技术能够应用于一些特殊场合,并能提高系统的可维护性。

  • 高频变压器设计方法

    高频变压器设计方法 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯材料的选择,磁芯结构的选择,磁芯参数的设计,组装结构的选择等内容。下面对高频变压器线圈参数的计算与选择、磁芯材料的选择、磁芯结构的选择、磁芯

  • GH6代表着21世纪真正的相机

    松下GH6的传闻不是一天两天了,此次被证实即将在今年发布还是一个值得让人期待的事情,按照此前松下发布GH5以及GH5s的节奏来看,相信这款机器很快就会到来,而且松下虽然推出了全画幅微单,但是也并没有放弃M43,仍然会在这个阵营里面耕耘。

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    2019-05-08
  • 集成运放中为什么要采用直接耦合放大电路?

    集成运放中为什么要采用直接耦合放大电路?因为直接耦合电路元件种类少,各级放大器之间的耦合直接通过导线连接,电路结构相对比其他几种方式简单,很适于集成。电容耦合,变压器耦合,光电耦合等其他方式,耦合元件

  • 降压转换器MP1584和BUCK电路详解

    MP1584美国芯源半导体生产的step-down converter 降压转换器。其核心是buck转换!下面是对BUCK电路进行分析。 buck电路也属于开关电源。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,是电感和电容充放电

  • DM642开发与应用

    视频处理机是基于TI的DSP TM320DM642芯片设计,高速信息处理性能,计算能力达4Gips使视频处理达到理想效果,可以做实时的视频采集,实现复杂的音视频压缩算法,带有以太网口,可以通过网络传输数据。主要应用于网络视频监控和其它复杂图象处理的高速DSP应用。

    模拟
    2009-04-30
  • CMOS电平转换电路详解

    COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS晶体管和增强型NMOS管按照互补对称形式连接的,静态功耗很小。

  • 电子元器件主要分类

    ⑴继电器| 湿簧式继电器 | 热继电器| 步进继电器 | 大功率继电器| 磁保持继电器 | 极化继电器| 温度继电器 | 真空继电器| 时间继电器 | 混合电子继电器| 延时继电器 | 其他继电器⑵二极管| 开关二极管 | 普通二极管|

  • 续流二级管在电路的作用

    续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续

  • 三极管工作原理(表现形式)

    如图所示为三极管电路图,以NPN为例,Ib:指代基极B流到发射极E的电流。Ic:指代集电极C流到发射极E的电流。基本表现原理:放大:集电极流出的电流会受到基极电流的控制,基极电流很小的变化就会引起集电极电流很大的

  • 基于ARM和CPLD的高速数据采集系统设计

    在ARM微处理器中移入嵌入式实时操作系统μC/OS-II,使系统的稳定性、实时性得到保证,实时操作系统将应用分解成多任务,简化了应用系统软件的设计;采用CPLD器件集成了电路的全部控制功能,摆脱了单纯用由微控制器为核心的数据采集系统时的速度瓶颈,极大提高了数据采集速度。整个系统具有速度高、实时性好、抗干扰能力强、性价比高等特点。