- 在嵌入式计算机系统中,键盘是最基本的人机交互输入设备。除了使用通用的标准键盘外,实际工程应用中更需要进行单独设计并购程专用的各种小键盘。随着EDA(电子设计自动化)技术的迅速发展,利用FPGA来实现各种数字电路将是非常经济和便利的。文中介绍键盘扫描模块地实现原理,阐迷了一种基于FPGA的键盘扫描模块的实现方法。
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健盘扫描 嵌入式系统 抖动 FPGA EDA
- 众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
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变频器 万用表 测量
- 这些都是工程师们经常遇到的问题。随着时间压力越来越大,偶发问题阻碍项目竣工,您需要一种快捷、简便、高性能的方法,来测量高速信号。
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测量 高速信号
- 大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10mu;F的电容器,还是电感
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电感 电容 测量
- 近年来,工程教育理念发生了重要变化,已从之前注重培养学生理论知识,过渡到了培养学生对基本工程概念的兴趣和动手实践的能力,即工程实践教育。此外,工程实践教育还面临着一些困难:如何无缝地从理论学习过渡到实
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集成 电路 测量 比较
- 本文将传统的测量电源PARD的方法改进,用于手持式医疗设备电源PARD的测量,以医用平板电脑电源为特例。测量时不做20MHz带宽限制,选择500MHz带宽做初步测量,再根据实际情况选择合适的带宽。在测量中,本文弃用示波器探头,改用1:1衰减50欧姆的同轴电缆测试。对比实验验证结果表明,改进后的测量方法能正确反映手持式医疗设备电源输出电压PARD的真实状况,为抑制电源特别是特殊用途电源PARD提供了思路。
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宽带示波器 电源PARD 带宽限制 测量 201611
- 利用方程式 2 进行分析:双极集电极散粒噪声 方程式2给出了一个双极晶体管集电极散粒噪声的关系。为了更好的理解这种关系,将其转换成一个电压噪声 Vcn(见图 7.10)可以说是好处多多。如果输入级偏置方案为已知
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运算放大器电路 固有噪声 分析 测量
- 本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,
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运算放大器电路 固有噪声 分析 测量
- 抖动测量一直被称为示波器测试测量的最高境界。传统最直观的抖动测量方法是利用余辉来查看波形的变化。后来演变为高等数学概率统计上的艰深问题,抖动测量结果准还是不准的问题就于是变得更加复杂。时钟的特性可以用
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抖动 相噪 测量
- 随着生物/医药、半导体、电子和纳米科学领域的诸多技术进步,生物电子技术有可能改变个人健康、加强安全系统、有利于保护环境、食物和水、改进生活方式。通过半导体和纳米技术,非侵入式物理生物传感器、芯片实验室
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生物传感器 电气特性 测量
- 单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统三相电由频率相同、幅度类似的三个
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三相电源 测量 功率表 布朗德尔定理
- 1. 内容简介近年来由于日趋严重的环境污染及工业上之需求,使得传感器的发展倍受重视。在空气污染防治日益复杂及工业上迫切需要的今日,高效能的气体传感器愈来愈受重视。以金属氧化物半导体(MOS)为材料之气体传感器
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测量 传感器 康
- 处理器的使用在进入实际测试实例之前,我们先讨论用于此测试应用的新仪器特性。2600系列源表具有强大的嵌入式计算机或测试脚本处理器,因而能实现在堆架式仪器中从未见过的功能。可以将完整的测试程序(脚本)下载至T
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测试 it 吉时利 测量
- 图1描述了实际系统对1A负载电流脉冲的电压响应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以忽略(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的响应显示了10mV压降与10mV过冲。这非常接近于能够实
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测试 it 吉时利 测量
抖动(jitter)测量介绍
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