本文分析比較了傳統稱重儀表和新型稱重儀表的優(yōu)缺點,較詳細地介紹了自主開發(fā)的基于CAN現場總線的智能混凝土攪拌站稱重儀表的顯示控制模塊和傳感器數據采集模塊的硬件構成和軟件體系及CAN通信協議。該儀表已批量應用于三一集團的混凝土攪拌站并取得了相關技術專利。
簡要介紹了車流量檢測系統,提出使用4顆TI公司高端數字信號處理器TMS320C6416構建一種新型的并行圖像處理系統。該系統通過一個同步4口SRAM和PCI總線構成互連結構,兼有緊耦合并行系統和松耦合并行系統的優(yōu)點。系統具有性能高、功耗和成本低、穩(wěn)定性和實時性好、可擴展性強等優(yōu)點。
介紹了DDS技術的原理和特性,采用DDS芯片AD9833產生正弦波音階信號構建音源發(fā)生器,給出了主要電路和關鍵程序。
0 引言 隨著電子信息技術的飛速發(fā)展及各類電氣、電子、信息設備的日益廣泛應用,電磁干擾(EMI)的交互作用使得電子設備中存在著越來越復雜的電磁環(huán)境,對各種儀器設備產生越來越大的危害。電子設備受電磁噪聲干擾
0 引言 集成運算放大器(簡稱集成運放或運放)在電子電路中應用非常廣泛。運放的多數典型應用電路在各類電子技術教科書中都有詳細和深入的分析,而用集成運放構成交流信號放大電路很多教科書卻沒有介紹,有些教
介紹了PCI橋接口芯片PCI9052和CAN接口芯片SJA1000,給出了基于PCI總線的CAN總線適配卡軟硬件的設計思路、過程及實現方法。
紅外線遙控原理及核心芯片TMS320C6201的結構特點和主要功能。描述了紅外線實時監(jiān)視報警系統的設計過程,給出了系統的組成框圖和主要電路的連線圖,簡要地說明了系統軟件的算法和設計方法。
針對大地電磁探測系統的特點,設計了以FPGA為核心處理器的多通道高分辨率電磁數據采集系統,解決了五路24位ADC芯片ADS1255與ARM之間接口復雜、難以實現的問題。詳細介紹了FPGA邏輯設計的模塊劃分和具體實現。本方案外圍電路結構簡單可靠,易于擴展,實現了采集系統的高性能和高可靠性,特別適用于多通道高精度的數據采集系統。
提出了基于TMS320C6201 DSP芯片的視頻圖像語音傳輸系統的硬件方案并給出了硬件實現的總體框圖。
本文詳細分析計算開關損耗,并論述實際狀態(tài)下功率MOSFET的開通過程和自然零電壓關斷的過程,從而使電子工程師知道哪個參數起主導作用并更加深入理解MOSFET。
提出了一種新的基于虛擬圖像注入的目標模擬器的研究方法。該方法基于速度追蹤原理。模擬器從主控計算機獲得跟蹤設備及目標的參數,用DSP產生圖像數據,FPGA控制圖像時序,最后通過Camera Link接口將目標跟蹤的圖像數據發(fā)送出去,完成對目標捕獲及跟蹤的模擬訓練過程。給出了軟、硬件實現的方案和結構。跟蹤捕獲過程可以達到目標場景的全景性和實時性,能夠滿足光電跟瞄設備的運行維護與操作訓練要求。
開發(fā)了基于DSP和ADS8364的數據采集處理系統。該系統主要由信號調理模塊、A/D轉換模塊、DSP處理器模塊、CPLD邏輯控制模塊、Flash存儲器模塊和CAN總線通信模塊組成。它能夠在板卡上實現信號的采集、前端處理和存儲,并能通過CAN總線與上位機通信,實現數據的存儲、后端處理及在PC104上顯示。
TLC5540是TI公司生產的高速A/D轉換器。它具有75MHz模擬輸入帶寬并內置采樣保持電路,非常適合在欠采樣的情況下應用。文中介紹了TLC5540的性能指標、引腳功能、內部結構、運行時序、參考電壓配置以及應用線路。
市場上的消費電子產品已經開始逐步采用觸摸感應按鍵,以取代傳統的機械式按鍵。針對此趨勢,益登科技設計出以Silicon Labs公司MCU為內核的電容式觸摸感應按鍵方案。電容式觸摸感應按鍵開關,內部是一個以電容器
開關放大器或D類放大器在消費類音頻設備中的應用已經快速上升到了一個很突出的水平,從MP3播放器、手機、游戲機、LCD-TV到家庭影院。D類放大器的最大競爭優(yōu)勢是特別高的功率轉換效率,在實際應用中可高達85%~90%,而線性AB類放大器在典型的功率輸出水平上通常只能達到25%。