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  • 直流稳压电源的技术指标

    直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入直流稳压电源电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效

  • 基于CPLD/FPGA高速数据采集系统的设计

    针对传统数据采集与处理系统存在运算能力差,扩展难度大等缺点,采用CPLD/FPGA可编程逻辑器件、ARM32位嵌入式微处理器、FIFO存储器、USB接口设计多功能的高速数据采集系统,并设计出系统硬件结构和软件流程。该系统可实现对各种模拟信号的数据采集和处理,实用性强,可靠性高,编程灵活,数据采集和传输速度快,具有很好的应用和发展前景。

  • 基于LabVIEW的报警显示系统的研究

    采用图形方式进行报警,能够直观、准确的显示出产生警情的位置和报警类型。采用LabVIEW虚拟仪器软件和ACCESS数据库软件,在PC机平台上对火警、匪警的监控提供了一种直观的图形化界面,可以在产生警情时使安防人员快速的做出反应,把灾害减少到最小。

  • 浅析Buck变换器中反馈电阻的作用

    Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS、MP3等移动多媒体设备上,目前很多电源管理芯片制造厂商都推出了不同电流能力的Buck变换器,这类变换器虽然在电流能力和保护功能方面存在一些差异,但是他们

  • TI新版TINA-TI 9.1提速5倍,新增中、日文以及俄文版

    21ic讯 德州仪器 (TI) 宣布推出一款基于 SPICE 的强大模拟设计与仿真工具 TINA-TI 9.1。该免费软件程序的最新版本与 7.0 版相比速度平均提高 5 倍,可帮助工程师在无任何节点或器件数量限制的条件下设计和测试包括复

  • 如何看懂电路中的555电路

    555 集成电路开始出现时是作定时器应用的,所以叫做 555 定时器或 555 时基电路。但是后来经过开发,它除了作定时延时控制外,还可以用于调光、调温、调压、调速等多种控制以及计量检测等作用;还可以组成脉冲振荡、

  • 基于7106、7107、7116和液晶显示的数字电压表和电流表的制作

    前面介绍的利用表头显示的模拟式电压表,具有简单、直观和易于看出数值变化趋势等优点,在很多控制和调节设备中获得了广泛应用。(以下可点击后看大图)

  • 基于DS-4004HC图像采集卡的二次开发新技术

    为实现激光光斑图像的高速采集,利用DS-4004HC图像采集卡配置CCD探测器,并且通过动态地分配和控制计算机内存的空间,对其添加软件触发新功能,开发了图像采集系统,给出了在VC++6.O环境下利用图像采集卡进行用户二次开发的主要流程和关键技术。实验表明,该系统可实现单发或连续的高速采集激光光斑图像,响应时间短,可靠性高。

  • 三极管耳机兼线路放大器

    本文介绍用3只电子管组装的低阻抗线路放大器兼32Ω耳机放大器,它采用差动推挽放大和变压器输出,电路简单容易制作,又可一机二用.

  • 关于去耦电容和旁路电容

    ​旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往

  • 反馈类型及其判定

    1. 按反馈极性分:正反馈和负反馈。正反馈——反馈信号 X ˙ f 对输入信号 X ˙ i 起助长作用( X ′ ˙ i = X ˙ i + X ˙ f ),使净输入量 X ˙ i 增大.负反馈——反馈信号 X ˙ f 对输入信

    模拟
    2012-11-08
  • 信号发生器基础知识 使用攻略和实战问答

    信号发生器用来产生振荡信号,且信号的特征参数完全可控,可方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验具有重要作用。信号发生器广泛应用在电子研发、维修、测量、校准等领域,是电子工程师信号仿

  • 电压控制LC振荡器

    一、任务   设计并制作一个电压控制LC振荡器。 二、要求   1、基本要求   (1)振荡器输出为正弦波,波形无明显失真。   (2)输出频率范围:15MHz~35MHz。   (3)输出频率稳定度:优于10-3

  • 自立自强,联想OLED折叠屏曝光

    千呼万唤,经过多次预热,联想终于在纽约展示了他们的Windows 10 PC折叠屏原型机设备,而作为联想Windows 10 PC折叠屏的使用场景,你可以像大型平板电脑一样完全展开,也可以部分折叠成书本形状。内置支架可让你支撑桌面上的显示屏,以便与附带的无线键盘和触控板配合使用。

  • 模拟电路设计经验总结

    模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分,尽管目前数字电路、大规模集 成电路的发展非常迅猛,但是模拟电路的设计仍是不可避免的,有时也是数字电路无法取代的,例如 RF 射频电路的设计!这里将模拟