一、电子管前置放大器设计要点 电子管是一种输入阻抗高、工作电压高、容易老化的放大器件,设计制作一台够得上Hi-Fi 标准的电子管前置放大器要比晶体前置放大器相对难度大。设计时特别注意下面几点: 1。合理选用电
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方法 设计 6n2 基于
介绍了一种自动净水机的控制系统设计,提供了温度控制、开关量输出、数据保存、水位检测等关键部件的设计思路及方案,给出了相应的硬件电路和软件流程,实现了机器的自动运行。通过对样机的测试,证明系统稳定可靠,净化后的水符合国家饮用水标准。
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设计 控制系统 净水机 ATmega16L 基于
介绍一种基于VHDL的可变速彩灯控制器的设计方案,该系统无需外加输入信号,只需一个时钟信号就能实现以4种不同速度循环演示8种花型。该系统较以前的传统设计具有硬件电路简单、体积小、功耗低、可靠性高等特点。特别是可以在不修改硬件电路的基础上,仅通过更改软件就能实现任意修改花型的编程控制方案,而且设计非常方便,设计的电路保密性强。
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控制器 设计 彩灯 变速 VHDL 基于
DS90UR905Q/906Q芯片组是5MHz-65MHz24位彩色FPD-LinkII串行化器和串并转换器,能把并行RGB视频接口转换成高速串行接口。该串行总线配置通过消除时钟和数据之间的偏移问题极大简化了系统设计,减少了连接器的引脚数,
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串并 转换 方案 FPD 24位 DS90UR905Q/906Q 设计 基于
基于TLE8458Gx设计的LIN收发方案,TLE8458Gx在单片电路上集成了低压降稳压器和一个LIN收发器。该器件适合于为微控制器供电,同时驱动LIN总线。TLE8458Gx引脚兼容独立的LIN收发器,如TLE7259-2GE。稳压器和LIN收发器在单个电路内的结合在典型应用中将静
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收发 方案 LIN 设计 TLE8458Gx 基于
基于ATA6628和ATA6630设计的LIN总线汽车电子收发方案,ATA6628是全集成LIN总线收发器,兼容LIN2.0、LIN2.1和SAEJ2602-2标准。它具有3.3V/50mA输出的低压降稳压器和视窗看门狗。ATA6630具有和ATA6628相同的功能,但是它采用5V/50mA稳压器。稳压器可采用50mA的电流源,利用
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汽车电子 收发 方案 总线 LIN ATA6628 ATA6630 设计 基于
基于CAN总线数据采集的远程抄表系统设计,本文主要提出一种小区电能表自动抄表的系统设计方案。 随着智能化建筑在许多国家应运而生。自动抄表系统是大力发展中的智能建筑、楼宇自动化的重要组成部分,是家庭自动化的必然,因而日益受到关注。与传统抄表方式
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系统 设计 远程 数据采集 CAN 总线 基于
基于CAN总线的分布式位置伺服系统设计,以带有CAN接口的PLC为主控制器、以单片机AT89C52和CAN控制器AN82527等构成分布式控制终端节点,设计了一种基于CAN总线的分布式位置伺服系统,已成功应用于工程实践。该系统具有结构简单、易于实践、可靠性高等优点。
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伺服系统 设计 位置 分布式 CAN 总线 基于 通信协议
基于散列DMA的高速串口驱动设计,1 概 述由于串口在电报通信、工控和数据采集等领域有着广泛的应用,绝大多数嵌入式处理器都内置了通用异步收发器(UART)。UART数据传输主要通过中断或DMA的方式实现。中断方式是在接收到数据或需要发送数据时产生中
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驱动 设计 串口 高速 DMA 基于
LT4180是全特性电源控制器,集成有5mA光隔离器,欠压/过压锁住,软起动和±1%内部基准电压. LT4180的虚拟遥测特性包括用户编程的抖动频率和扩展频谱抖动.输入电压从3.1V到50V,主要用在12V高强亮度灯,28V工业系统,大于40
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调整 电源 方案 负载 精密 LT4180 设计 基于
AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶体和去耦电容外所有的RF关键元件. AT86RF230可编程输出功率从-17dBm到高达 3dBm,接收器灵
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无线 收发 技术 GHz 2.4 AT86RF230 设计 基于
A4982是集成了电平转换和过流保护的微型步进马达驱动器,适用于双极步进马达驱动,工作在全步进,半步进,1/4步进和1/6步进模式,输出驱动能力高达35V和±2 A. A4982包括固定的离线电流调节器,兼容3.3V和5V逻辑,睡眠模式电
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马达 驱动 技术 步进 微型 A4982 设计 DMOS 基于
基于DSP的人脸识别系统设计,摘要:介绍了以DSP为核心的实时人脸识别系统设计。通过对视频制式组成的充分学习,设计了包括图像采集编码、CPLD控制存储器存取切换系统,以及图像编码输出在内的硬件平台。在软件设计过程中,分别设计了自动采集样本
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系统 设计 识别 人脸 DSP 基于
分析了I2C串行总线的数据传输机制,用VHDL设计了串行总线控制电路,其中包括微处理器接口电路和I2C总线接口电路。采用ModelSim Plus 6.0 SE软件进行了前仿真和调试,并在Xilinx ISE 7.1i开发环境下进行了综合、后仿真和CPLD器件下载测试。 结果表明实现了I2C串行总线协议的要求。
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控制器 设计 实现 总线 串行 VHDL/CPLD I2C 基于
当网络规模较大且负载变化频繁时,802.11e标准中的EDCA建议值不足以满足业务需求,低优先级业务受到影响很大,且信道利用率不高。为了解决这一问题,提出一种新的自适应调节机制――a-EDCA机制:接入点(AP)根据网络当前吞吐量变化量的大小,自动调节EDCA参数中竞争窗口参数值,把新的调节信息广播到各个站点,各站点以新的参数来重新竞争信道资源。仿真结果验证了负载变化频繁的网络处于高负荷状态下,a-EDCA机制的效果。
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调节 机制 研究 参数 适应 802.11e EDCA 基于
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