- 图像压缩编码和解码原理本节介绍图像压缩编码的基本原理,图像数据压缩和解压缩电路的基本结构。它们是看影碟机电路图的基础知识。一、图像压缩的基本途径
图像的数据量极大,必须对其数据总量大大压缩,才能够存储
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知识 介绍 原理 和解 压缩 编码 图像
- 目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控硅。这是因为峰值波长900~940nm的砷化镓红外发光二极管能与硅光电器件的响应峰值波长相吻合,可获得较高
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测量 原理 耦合 光电 贴片
- 1 前言随着科学技术的发展,特别是现代仪器的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向[1]。美国Dallas半导体公司推出的数字化温度传感器DS1820采用单总线协议,即与微机接口仅需占用一个I/O端口
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原理 应用 传感器 温度 数字 总线
- 电路的功能在设计电子电路时,应做到电路的各种性能不随环境温度的变化而改变,但实际上,当性能要求高时,往往还存在温度漂移问题。另外,在有传感器的电路中,传感器还有固有的温度特性,如果不进行补偿,有时会无
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温度 及其 工作 原理 电路 分析 电压 设定 系数 补偿
- 电路的功能这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,
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电压 功能 原理 分析 电路 基准 准确 PWM 步进 发生
- 电路的功能射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VCO使用时,采用0~5V的控制电压,可获得约
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电路 工作 原理 分析 高频 振荡 低频 5MHZ 范围 可在
- 电路的功能在音频和视频设备中,广泛应用红外遥控,基截止波大多采用38KHZ,用发送短脉冲串的方式进行数据传输。本电路采用了LA7224,它把接收信号所需的前置放大器、峰值保持电路、积分电路等集成在一个芯片上,使整
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电路 工作 接收 原理 分析 遥控 红外 单片 IC 简化 采用
- 本文介绍的调频信号发生器,精度高,工作可靠,可作为调频接收机的高频、中频、鉴频器信号源。
调频信号发生器的基本工作原理
调频信号发生器的方框图如下所示,它由场效应晶体管高频振荡器、双变容二极管、低频振
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电路 制作 原理 信号发生器 调频
- 1940年,William Hewlett和David Packard两人将他们在车库中制作的一种产品投放市场,这种产品就是维氏电桥(Wien-Bridge)振荡器。它由一个单极点高通滤波器与一个单极点低通滤波串联而成。为了保持增益恒定不变,该
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分析 原理 振荡器 维氏
- 电路的功能来自传感器的信号与直流成分叠加时,如增大放大倍数,放大器饱和反而会造成放大倍数下降。许多情况下,得到了信号往往小于直流成分,这时若采用象本节列举的自动调零电路则很方便,它能以12位的分辨率在负
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电路 工作 原理 分析 自动 分辨率 范围 正负 10V 具有
- 图中所示是用CMOS反相器组成的晶体管速测器.CMOS电路采用J330,该电路在设计上考虑到要驱动TTL门电路,故输出电流可达10MA以上.该晶体管速测器既可测晶体管的好坏,还可自动指示出晶体管的类型,基极位置或二极管的极性等
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原理 分析 及其 电路图 组成 晶体管 与非门
- 图中所示是用TTL与非门组成的多路触摸开关,具有结构简单、安装调试十分容易等特点。图示线路当开启电源时,由于C1两端的电压不能突变,故BG1集电极为“0”,此时BG2的源极电压为“1”,由F1、F
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原理 介绍 电路图 开关 组成 触摸 与非门
- 用TTL与非门和少量元件可组成一个声光节拍器,这容易启振,调节方便,声光可交替出现,图所示是声光节拍器的线路。图示线路节拍频率为5~300次/分,它由环形振荡器、光电开关和音频振荡器三个部分组成。环形振荡器由非
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原理 介绍 电路 节拍器 组成 声光 与非门
- 电路的功能若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以充电到门限电压,比较器无法驱动,为此,本电路采用了偏流非常小的C-MOS定时器芯片,选用高阻
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工作 原理 电路 定时 时间 C-MOS 设定
- 电路的功能如果定时脉冲的精度要求不要高,可使用CR充放电式定时器,只要改变CR参数,就能产生很宽的脉冲。555定时IC是一种早期的单稳态多谐振振荡器IC,现在仍被广泛应用,主要用作单稳态多谐振振荡器和自激多谐振荡
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定时器 电路 工作 原理 通用 时间 CR 设定 数十 可由
循环冗余校验(crc)原理介绍
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