MAX7221是一款可級聯(lián)的串行輸入/輸出的顯示驅動器,單片最多可驅動多達8個數(shù)碼管,在儀器儀表設計中廣泛應用。它與MCU的連接通常使用I/O直接模擬時序法或者UART串行通信法,這兩種方法存在程序復雜,速度慢和易出錯等不足。闡述了MAX7221與MCU進行連接的另一種方法——SPI連接法,給出電路圖及關鍵子程序。實驗證明,相比于其他方法,此法更加簡便易行,且通信速率更高。
敘述模擬集成電路設計中關于MOS管不匹配特性的一些基本概念,以及隨著加工尺寸的不斷減小,MOS管所引起的一系列短溝道效應,進而描述整個MOS管模型的發(fā)展歷史,以此說明一個精確模型對模擬電路設計的重要意義。然后進一步闡述因MOS管失配而引起電路性能變差,尤其是對整個D/A轉換器性能的影響;進而采用改進技術,并對其進行了進一步驗證。針對放大器引起的失調,介紹通過版圖設計消除失配的原理,并且運用電路設計方法進行消除,采用TSMC0.25μm標準CMOS工藝參數(shù)對其進行仿真驗證。針對D/A的電流源失配引起的電路性能變差,采用了電流源自校準技術,并對這種方法進行了仿真驗證,取得了不錯的成果。
如今,現(xiàn)代衛(wèi)星通信系統(tǒng)面臨了諸多挑戰(zhàn)。主要是: 1.通信帶寬增大,容量增加 在衛(wèi)星通信中,數(shù)據(jù)傳輸速率是性能的重要指標。近期的研究發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星的平均功耗增加了350%,設計壽命從10年增加到近
介紹了集成芯片SG3525的特點和主要功能;給出了由SG3525組成的推挽式DC—DC直流變換器的系統(tǒng)結構設計;用實驗數(shù)據(jù)和結果說明設計的可行性。
本文對我國節(jié)能環(huán)保技術(裝備)在電力設備市場應用情況做了較詳細的介紹。從節(jié)能減排的角度出發(fā),對發(fā)電側和輸配電設備的技術現(xiàn)狀、運行狀況和未來幾年的發(fā)展做了分析和預測。
本文在傳統(tǒng)方法的基礎上,提出了一種新的基于聯(lián)合時頻分析的故障診斷方法。該方法首先根據(jù)濾波后的沖擊信號得到差異電流信號,然后對差異信號進行聯(lián)合時頻分析,得到時頻分布圖。不同的時頻分布圖反映不同的故障特征,不同的故障反映在時頻分布圖上也是不同的。通過建立故障時頻分布圖數(shù)據(jù)庫,就可以實現(xiàn)電力變壓器故障的自動定位、識別。由于該方法完全由計算機完成,較傳統(tǒng)方法準確性高,應用前景更為廣闊。
MAX547是美國MAXIM公司生產(chǎn)的D/A轉換器。該轉換器精度高,輸出電壓建立時間短,與微機接口方便,適合于工業(yè)過程的自動化控制。文中簡要介紹了MAX547的工作原理,并給出了MAX547與8051單片機的接口電路。
本文分析了對開關模式轉換器(包括寄生元件,如輸出二極管的動態(tài)電阻)進行綜合穩(wěn)定性分析的重要性。若不進行分析,在預測極點和零點位置時將產(chǎn)生較大誤差。隨著轉換器日益復雜(如增加次級電感濾波器),傳統(tǒng)的手工分析變得極為復雜。
本文簡要介紹了AD7237A的基本結構和引腳功能,并著重闡述了它在計算機擴展卡設計中的具體應用方法。
0 引言 現(xiàn)代聲頻功率放大器,一般都接有多種音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音頭等。對它們進行選擇和切換,是選擇電路的主要任務。目前市場上流行的音源選擇電路豐要有:輕觸式電子丌關選擇電路、繼電器丌關式
0 引言 隨著科學技術的進步,單片機及相關電子技術飛速發(fā)展,應用領域不斷拓展。利用單片機和濾波芯片實現(xiàn)高性能的程控濾波器,對寬動態(tài)范圍的信號進行濾波,在工程領域應用十分廣泛。1 系統(tǒng)組成 系統(tǒng)由單
0 引言 生物信號的表現(xiàn)形式具有多樣性,如:既有物理的聲、光、電、力等類的變化;又有化學的濃度、氣體分壓、PH值等的變化。其特點是信號微弱、非線性、高內阻、干擾因素多等等,可反映生物體的生命活動狀態(tài),
AD7892是美國AD公司生產(chǎn)的LC2MOS型單電源12位模數(shù)轉換器,可并行或串行輸出,文中介紹了它的功能、特點,工作時序以及在圖像采集系統(tǒng)中的應用電路。
為滿足納型衛(wèi)星的遙感系統(tǒng)要求, 設計了一套基于互補型金屬氧化物半導體CMOS 圖像傳感器的納型衛(wèi)星遙感系統(tǒng), 采用PC 機模擬星上數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的功能, 通過控制器局域網(wǎng)CAN總線實現(xiàn)了對CMOS 相機的控制和圖像傳輸?shù)裙δ堋Mㄟ^熱循環(huán)實驗, 得到了該CMOS 相機平均暗輸出和暗不一致性隨溫度的變化曲線, 預測其適于在10~25 ℃的空間溫度環(huán)境中工作, 并可經(jīng)受- 25~60 ℃的衛(wèi)星艙內溫度變化。
利用基于圖像處理技術的視線方向識別和跟蹤方法,采用Hough變換檢測圓心算法求得瞳孔中心位置來確定視線方向,推導出眼球轉動的水平、垂直角度,實現(xiàn)眼視線方向跟蹤。該技術應用于頭盔瞄準器,擴大其觀察目標和瞄準目標的視野范圍,提高戰(zhàn)斗機的反應和攻擊速度。