目前主流的CAN协议控制器一般采用I/O总线(SJA1000等)或SPI接口(MCP2515等)与MCU进行通信。由于本设计采用PC /104总线扩展卡的方式来扩展多个RS232和RS485接口,没有多余的I
TI 高精度设计是由TI 模拟产品专家创建的模拟解决方案。经验证的设计提供理论分析、器件选型、完整的印刷电路板(PCB)、可使用电路经测试过的性能。还讨论了满足可替代设计目
通过将增益分为两级,来自前置放大器的满度R-R 信号可在引脚3 被滤波,并且通过输出缓冲放大器能够将滤波后的半满度信号恢复到满度信号。从A2 的反向输入端看进去的源电阻大
以下为一款电磁干扰滤波器的原理电路,该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1~C4.L对
下图所示的是一款图实用的滤波器电路,该电路主要是用运算放大器所组成的简单、实用的滤波器。
本LED灯电路采用高亮白光LED,并带有反光板,灯杆采用金属螺旋管,可随意弯曲转向自由调整灯头角度,灯座上设有按钮式开关,小巧实用,携带方便。
本文将介绍的是用单只运放组成的单峰特性滤波电路.如下图所示,该电路用一只运放及少许元件构成滤波器,可以获得与LC元件构成的具有同样特性的滤波器电路,在不改变电路增益
如下图所示为高性能的陷波器电路.该电路利用高性能器件MC33171运放构成陷波器。该器件具有宽频带和高的转换速率。在图示元件数值下,通过改变两个电阻R的值和一个电容C的值
该装置的电路工作原理见图11。停电是经常性的事情,但有的场合则不允许停电(如正在进行手术等)。用LSE设计的电路简单,实现全自动化。当有220V 交流电时,照明灯H1点亮,同时LSE的④脚为高电平输出,三极管VT截止,继电器J处于释放状态,故直流灯H2不亮。一旦电网停电,H1熄灭,LSE的 ④脚输出低电平,此时三极管VT导通,继电器J吸合,接通了照明灯H2的电源,H2自动点亮,两灯之间的转换几乎无间断。
为了改进高通滤波器在截止频率fc附近的频率特性,本电路将高通滤波器和一个带阻滤波器串联,这样可以改善高通滤波器的频率特性。下图中第一级为带阻滤波器,由双T网络加负载
立体声装置使用双运放,其另外一半连接也相同,但引脚数字变为括号中的数字:6(5),5(8),3(11),4(10),和1(13)。
电感磁墨盒提供低频提升和RC网络一起得出近似的理论上的RIAA或NBA补偿,且由补偿开关位置决定。选择输入电阻为墨盒指定加载。输出噪声约0.8m VRMS,输入短路保护。
FSK(Frequency-shift keying)- 频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。它还有另一个
本文介绍的是BCL至LED的接口电路,用于驱动7段数码管或具有共阴结构的其他LED阵列,如图所示发光二极管可改用光电隔离器。
EL(Electroluminescence)发光屏是一种电致发光材料发光屏。在结构上,电致发光材料夹在两个电极之间。它的上电极是一种透明的导电膜,称为ITO膜(Indium Tin Oxide film),用于透射光线,而下电极是第二电极,其材料为银或碳或铝电极,发光材料EL主要有硫化锌、硫化钙或硫化锶,再搀杂其它成份如镁、钐、铕或添加荧光染色剂等,来调整光的亮度和颜色。改变激励频率同样能引起光的颜色变化。冷光背光系统多用于为液晶显示器(LCD)提供背光。手表里经常用到EL,很多手表都有EL背光。
利用 AT89S51 单片机来制作一个手动计数器,在 AT89S51 单片机的 P3.7 管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的 P2.0 - P2.7 接一个共阴数码管,作为00-99计数
以单片机和 FPGA构成的最小系统为控制核心,由宽带放大模块,比较整形模块,频率、相位差测量模块等模块构成。在FPGA内采用等精度测频法测出频率和周期,可实现对有效值为0
ISD2560芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,每个采样值直接存储在片内单个E2PROM单元中,不需另加A/D或D/A变换来存储和重放,能够非常自然、真实地再现语音,音乐,音调
为了根据人们预先设定的时间控制电路工作及对一些电器进行电力调节,制作了这款实用多功能定时器。本定时器的特点:1.控制功率大(5KW);2.一天有10组自动开、关动作;3.控制时
激光在工业中应用比较广泛,以往在测量和指示领域中往往通过肉眼来观察其作用效果。下面介绍一种装置,使其能检测激光(红光650nm),并通过相关的电子线路用指示灯报警、指示