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(shè)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。
本文介紹了一種利用MSP430捕獲比較功能實現(xiàn)串行通信的方法,研究了實現(xiàn)該方法的硬件以及軟件特點。介紹了MSP430F413與TI的通信接口器件MAX3221構(gòu)成的與微機(jī)進(jìn)行串行通信的超低功耗方案,并介紹了該方法在其中的具體應(yīng)用。通過實驗證明,該方法為沒有硬件UART模塊的MSP430系列單片機(jī)實現(xiàn)串行通信提供了一種有效的方法。并對有UART模塊,但需要擴(kuò)展串口的應(yīng)用提供了新的思路。
在各類無線接收機(jī)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(jìn)行一次或二次變頻處理,得到幅度、帶寬穩(wěn)定的預(yù)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(jī)的開發(fā)設(shè)計,應(yīng)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(jī)便成了當(dāng)務(wù)之急。
在集成電路芯片工作的過程中,不可避免地會有功率損耗,而這些功率損耗中的絕大部分將轉(zhuǎn)換成熱能散出。在環(huán)境過高、短路等異常情況下,會導(dǎo)致芯片內(nèi)部的熱量不能被及時散出,從而不可避免地使芯片工作溫度上升。
本文利用高精度對數(shù)運算放大器LOG104的優(yōu)良對數(shù)運算功能,解決了工業(yè)測量中Wheatston恒壓應(yīng)變電橋橋源失調(diào)對測量電路的誤差影響,對與所選對數(shù)芯片和儀用放大器相關(guān)器件加以比較,設(shè)計出一種滿足工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的新型高精度應(yīng)變處理電路。
微波帶通濾波器是無線電通信系統(tǒng)中的一類關(guān)鍵無源器件。近年來,隨著微波技術(shù)的迅速發(fā)展,無線電通信頻率資源日益緊張,這就對濾波器的性能指標(biāo)提出了更高的要求,因此研究新的高性能微波帶通濾波器具有十分重
隨著通信技術(shù)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,各種微波通信系統(tǒng)的發(fā)展非常迅速。在同一系統(tǒng)中,頻率擁擠與多信道實時雙向通信要求收、發(fā)信道必須同時使用同一副天線,這就必須在設(shè)備的前端設(shè)計雙通道的波道合成和分離器件即微
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
數(shù)字接口——I2C 總線了解內(nèi)部集成電路總線(一種基本的低成本互聯(lián)方案)的連接和格式。內(nèi)置集成電路 (I2C) 總線是一種單端、多主控雙線總線,適合在半雙工模式下進(jìn)行高效的內(nèi)部集成電路通信。該總線使用漏極開路技術(shù)