1、数字信号电平和模拟信号电平的区别 模拟电视载波调制是VSB, 即残留边带调制, 图像内容是通过幅度调制来传送的, 图像内容是随时变化的, 信道的功率不断地变化, 所以模拟电视的信道功率取决于图像
许多单片机的应用中都会使用到串行口与电脑的串行口相连接,进行数据的传输或控制命令的发送与接收。单片机的串口有很大一部分是使用TTL电平标准的(PIC的可以直接连接在电脑串口),它的逻辑1电平是5V
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内
问题:书上说的,要测P1口引脚电平,需要让对应的引脚先置位,比如测P1.0口: ORL P1, #01H ;先置位 MOV C, P1.0 ;再读接口既然给P1口数据可以产生电平的话,那先置位再测还有什么用,那不明摆着变成高
Xilinx的所有FPGA器件都基于SRAM的内部结构,因此为在每次FPGA加电后开始工作之前必须将配置数据加载到器件内部的SRAM中,这个过程称为“配置”。(Configuration)。配置完成之后,FPGA复位其寄存器,使能各个输刀输出
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详
在上篇,小编为大家介绍了两种电平转换电路,这节将继续以致远电子MiniARM工控核心板的实例来给大家介绍其他几种电平转换电路。 3. 晶体管+上拉电阻 通过双极性晶体管,集电
摘要:本文基于VHDL硬件描述语言,利用CPLD器件EPM570T100C5和LED点阵屏实现了对音频信号的频谱显示,给出了设计过程、VHDL语言源程序和实验结果,拓展了CPLD在显示领域的应用。 1.引言 LED点阵显示屏具有醒目、动态效
每个无线信号链设计都从信号链选择开始。一旦系统工程师决定了信号链架构(例如超外差式、零中频、中频采样等),接着就必须选择器件。在分立式器件中,必须选择具有类似规格的器件,这点非常重要。 选择器件时,不能
能从PC机器编程去看嵌入式问题,那是第一步;学会用嵌入式编程思想,那是第二步;用PC的思想和嵌入式的思想结合在一起,应用于实际的项目,那是第三步。很多朋友都是从PC编程转向嵌入式编程的。在中国,嵌入式编程的朋
Ne555是近几十年来最为成功的管理IC之一,在多年的演变过程中,Ne555的功能虽然在不断完善,但其核心功能并没有产生任何变化。本文将根据实例分析,探讨有关ne555在占空比
如图所示是LB140五位LED电平指示驱动集成电路典型电路,BL1405广泛应用于录音机和收录机做电平指示用。
传统上,大多数采用Philips I2C I/O协议的IC具有固定(工厂设置)的从机地址用于通信。然而,许多温度应用中,可能希望在不同的位置使用多个温度传感器,在系统预定义的&rdqu
传统上,大多数采用Philips I2C I/O协议的IC具有固定(工厂设置)的从机地址用于通信。然而,许多温度应用中,可能希望在不同的位置使用多个温度传感器,在系统预定义的&rdqu
利用本文介绍的制作方法,我们可以用一个555集成电路配合少量原件制作出全自动充电器,它可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动
单片机执行程序后,Pl口输出到双向驱动芯片74LS245的输入端,同相驱动数码管各段,根据Pl口输出的信息,在数码管形成字符,达到用数码管显示字符的目的。Pl口与74LS245的
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
pwm是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如ig
三极管开关电路作为一种平时比较常见的开关电路设计形式,其应用范围非常广泛,且具有简便易操作等优势,运用得当能够对电子工程师的电路设计工作有较大帮助。在今天的设计