本文主要介紹了美國TI公司的TPA711集成電路的工作原理、內(nèi)部工作框和典型應用電路。TPA711集成電路具有BTL和SE兩種工作模式的特點,切換簡單、方便、性能好和使用方便的優(yōu)點,非常適用于小型電池的供電設備,如隨身音響等應用場合。
在Dr. Sam Ben-Yaakov開關(guān)電感模型概念的基礎(chǔ)上,根據(jù)DC-DC模塊TPS54310的實際工作原理,建立適用于SPICE軟件的等效電路模型,從而可以方便地對TPS54310進行直流分析、小信號分析以及閉環(huán)大信號瞬態(tài)分析。模型的準確性在所建模型的SPICE仿真結(jié)果與TI公司提供的專用設計軟件SWIFT™ Designer 2.01的設計結(jié)果的對比中得到證實。
本文首先介紹了TI公司的TMS320C5402和AIC(模擬接口電路)芯片TLC320AD50C的特點,最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實現(xiàn)音頻采集并實時回放的軟件設計過程,并利用CCS進行了模擬。
本/文介紹了一種利用TI的Codec芯片TLV320AIC23和DSP C5409實現(xiàn)的數(shù)字音頻采集、播放和傳輸系統(tǒng)。具體講解了TLV320AIC23的特點和使用方法以及DSP與之的硬件和軟件設計。同時,還介紹了如何利用DSP的McBSP實現(xiàn)SPI、I2C、RS-232等串口協(xié)議。
在各類無線接收機中,有用信息隱含在載波調(diào)制的視頻信號中,為了解調(diào)出這些信號,通常需要對較高頻的載波信號進行一次或二次變頻處理,得到幅度、帶寬穩(wěn)定的預解調(diào)信號。變頻處理的核心是混頻與濾波,因此,作
一種基于智能縮水率機的開發(fā)設計,應用于各種面料縮水率的測試,因此,研制出性能優(yōu)良,價格適宜,質(zhì)量可靠、智能化高的新一代縮水率機便成了當務之急。
數(shù)字接口——單端與差動接口對比了解這些基本信號傳輸接口的關(guān)鍵特征和權(quán)衡因素本《信號鏈路基礎(chǔ)知識》部分向您介紹了在將數(shù)字轉(zhuǎn)換結(jié)果從模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 傳輸?shù)较到y(tǒng)控制器以及將任何數(shù)字配置數(shù)據(jù)從控制器傳輸?shù)綌?shù)模
本文敘述了用四象限光電探測器、89C51單片機和TI公司產(chǎn)的12bit 6通道同時采樣A/D轉(zhuǎn)換器ADS7864為主構(gòu)成的四象限精密光電方位探測器,可以很方便、準確的測量目標的方位。
利用電壓型變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本原理,對濾波電容參數(shù)進行計算和正確選擇,打破了傳統(tǒng)傳動系統(tǒng)中工程人員的經(jīng)驗公式,引入逆變器開關(guān)策略和負荷特性進行計算,導出電容在工作過程中充放電電流的規(guī)律,并給出了工程計算公式,此公式簡單,物理概念比較清楚。經(jīng)實驗證明,此工程計算公式可用于工程實際中的中小功率變頻調(diào)速系統(tǒng)濾波電容參數(shù)的計算中。
結(jié)合目前最新的紅外熱像技術(shù),設計一種新型輸電線路在線測溫系統(tǒng)。闡述紅外熱像技術(shù)在輸電線路溫度監(jiān)測中的應用模型。重點論述該系統(tǒng)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能、工作流程以及各部分組成,主要包括硬件和軟件方面設計的框架結(jié)構(gòu)。該系統(tǒng)采用JPEG壓縮編碼技術(shù)對紅外熱像圖進行處理,并結(jié)合GPRS無線網(wǎng)絡進行實時數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)了對輸電線路溫度的監(jiān)測。經(jīng)過輸電線路現(xiàn)場運行與測試,各項技術(shù)指標已達到設計要求。
分析影響VDMOS開關(guān)特性的各部分電容結(jié)構(gòu)及參數(shù),為了減少寄生電容,提高開關(guān)速度,在此提出一種減少VDMOS寄生電容的新型結(jié)構(gòu)。該方法是部分去除傳統(tǒng)VDMOS的neck區(qū)多晶硅條,并利用多晶硅作掩模注入P型區(qū),改變VDMOS柵下耗盡區(qū)形狀,減小寄生電容。在此增加了neck區(qū)寬度,并增加了P阱注入。利用TCAD工具模擬,結(jié)果表明:這種新型結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)VDMOS相比,能有效減小器件的寄生電容,減少柵電荷量,提高開關(guān)時間,提高器件的動態(tài)性能。
設計一種實用的八位的競賽搶答器,為學習電子的人提供一種電路的分析和設計方法,采用了電路系統(tǒng)的分析方法對實用電子技術(shù)電路進行分析和設計,最終得出一種創(chuàng)新的應用型電路。
現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)器件廣泛用于數(shù)字信號處理領(lǐng)域.而使用VHDL或VerilogHDL語言進行設計的難度較大。提出一種采用DSP Builder實現(xiàn)FIR濾波器的設計方案,按照Matlab/Simulink/DSP Builder/Modelsim/QuartusⅡ的設計流程,設計一個16階的FIR低通濾波器,并完成了軟硬件的仿真與驗證。結(jié)果表明,該方法簡單易行,可滿足設計要求,它驗證了采用DSP Builder實現(xiàn)濾波器設計的獨特優(yōu)勢。
目前,線陣CCD圖像傳感器的種類很多,驅(qū)動時序的產(chǎn)生方法也是多種多樣。CCD時序驅(qū)動電路的設計是CCD應用的關(guān)鍵,只有設計出符合要求的驅(qū)動時序,CCD器件才能穩(wěn)定可靠的工作。常用的驅(qū)動方法存在某些缺點。在詳細了解線陣CCD器件μPD795,分析其驅(qū)動時序與電路邏輯后,沒有使用常規(guī)方法,而是使用CPLD進行功能的實現(xiàn)。該方法采用CPLD產(chǎn)生驅(qū)動,按要求寫好VHDL代碼產(chǎn)生可執(zhí)行文件.通過JTAG接口下載到可編程器件中。實驗結(jié)果表明該電路穩(wěn)定可靠,在線陣CCD驅(qū)動電路中具有一定的代表性。
不同含義的效率 D類音頻放大器最具吸引力的特性是高效率。音頻放大器的效率有多種含義不同的效率,傳統(tǒng)定義是輸出電功率與總輸入功率之比。對于音頻放大器,轉(zhuǎn)換為可聽聲音的電功率與總輸入功率之比需要最大,這引