封装技术现状近年来,国内外集成电路(IC)市场的需求不断上升,产业规模发展迅速,IC产业已成为国民经济发展的关键。旺盛的封测市场需求给国内的封测企业带来了良好的发展机遇,中国封装测试产业目前正在逐步走向良性
本文主要介绍了利用LPC2106硬件平台和OV6620摄像头进行图像采集,以及将采集到的图像数据通过SD卡进行图像存储的方法。与普通的视频采集卡相比,此嵌入式图像采集系统极大地简化了系统结构,降低了系统设计成本,缩短了开发周期;图像数据的采集与处理均由ARM芯片完成,因而降低了数据中转过程中传输错误的几率,提高了系统的可靠性。
如图所示为增益可编程高速仪用放大电路。输出级由一个OPA602集成运放和4个精密电阻(3.3kΩ)构成,显然其电压放大倍数为1。该电路总的电压放大倍数可为1、10和100。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; ne
如图所示为由ISO122/124与PGA102、ISO150构成的具有增益可编程的隔离通道电路。输入信号VIN由仪表放大器PGA102放大后送到ISO122P,经过ISO102P隔离放大后输出VOUT。两个增益选择信号A0、A1由ISO150隔离后加到PG
如图所示为由ISO102与PGA102构成的具有通道隔离增益的可编程放大电路。电路由三部分组成:可编程放大器PGA102、隔离放大器ISO102和数字光电耦合器。输入信号VIN先经过PGA102放大,其放大倍数由1脚和2脚电位确定,光电
PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围为1~1000。电路采用两级级联
如图所示为由PGA204/205与运放OPA602构成的交流耦合可编程放大器。该电路采用运放OPA602形成反馈到Ref脚,而运放OPA602外接C1、R1后具有交流特性,f-3db=1/2πR1C1=1.59Hz,因此构成交流耦合仪表放大电路。通过A0、
如图所示为由PGA205构成的二进制增益步长电路,增益范围为1~64。该电路采用两级PGA205级联的方式构成,电路总的增益为两级增益之积,即G=G1G2。各个PGA205的增益设置见图中所示。
如图所示为由PGA204/205构成的屏蔽驱动电路。由抗干扰理论与实践证明,传输弱信号的电缆线的屏蔽层加上一定电位时,将大大减小由屏蔽层与芯线之间分布电容耦合引入的干扰。图中电路便是基于这种考虑,用运放OPA177构
如图所示为由PGA204/205与74HC57、HI-509构成的多路输入可编程增益放大电路。该电路采用八D触发器(32升沿触发、三态)74HC574对输入数据进行编码,一方面控制PGA204/205选择增益;另一方面控制二单刀四掷模拟开关HI
如图所示为PGA204/205用开关选择的可编程增益电路。图中用单刀四掷开关选择增益,A0脚、A1脚用47kΩ。上拉电阻接到V+,以得到无噪声高电平“1”。两个二极管起限制反向电流作用,可选用1N4148、1N914等。开关位置与