1 引言
根据用户的要求和需要,主要为了解决当前市场上无遥控密码锁的问题,以提高门禁系统的可靠性和安全性,适应市场需要而设计的该红外红外遥控密码锁系统。该系统具有普通电子密码锁功能的同时,还增加了遥控功能。该锁采用6位数作为密码,总密码组有106组,完全满足用户对密码安全性高的要求。该系统具有较强的实际应用价值,所涉及的技术包括:红外载波数据传输技术、单片机控制技术、红外遥控系统编码及译码技术、电路设计与演示板制作技术等。
2 系统硬件设计与实现(单元电路设计)
2.1 硬件结构图:
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单片机 密码锁 红外 遥控 译码 电路
接上
三.双传输线理论对微波电路设计及其PCB布线原则指导意义综述
(一)双线理论下的PCB概念
对于微波级高频电路,PCB上每根相应带状线都与接地板形成微带线(非对称式),对于两层以上的PCB,即可形成微带线,又可形成带状线(对称式微带传输线)。各不同微带线(双面PCB)或带状线(多层PCB)相互之间,又形成耦合微带线,由此又形成各类复杂的四端口网络,从而构成微波级电路PCB的各种特性规律。
可见,微带传输线理论,是微波级高频电路PCB的设计基础。
&
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微波 电路 PCB
0 引言
强激光技术是近年来物理学研究中的活跃领域,激光辐射效应及破坏机理研究、激光ICF(惯性约束聚变)等的研究成果展示了强激光技术在军事、民用中的广阔应用前景。以电容器为储能单元的大功率能源系统是强激光装置的重要组成部分,它为氙灯负载提供满足能量、功率和波形要求的激励脉冲。计算机自动测控系统对能源系统进行自动检测和控制,构成闭环控制,提高了系统的可靠性、稳定性、安伞性。基于光电隔离技术的信号变换隔离系统实现了系统主放电电路和测控系统的绝缘隔离,提高了系统的抗电磁干扰能力和安全性。
强激
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强激光 能源系统 电路 光电隔离
随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个最大特点就是小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干扰十分突出。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个电路系统的无法正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用Protel99
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射频 PCB 电路 通信
介绍了TMS320C6701芯片的主要功能特点及内部结构,建立了以DSP为核心的星敏感器信息处理电路系统,并在此系统中成功实现了快速的全天球星图识别。
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系统 设计 电路 敏感 TMS320C6701 基于
目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐。
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驱动 电路 闪光灯 LED 相机 手机
射频识别系统RFID(Radio Frequency Identification)由电子标签、阅读器和应用系统三部分构成。电子标签中一般保存有约定格式的电子数据,在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。应用系统则通过计算机及计算机网络对物体识别信息进行采集、处理及远程传送等工作。
符合ISO/IEC15693标准的RFID系统,其电子标签和阅读器之间的载波频率为13.56MHz。阅读器通过脉冲位置编码的方式
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RFID 曼彻斯特编码 电路
对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力。
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电路 性能 匹配 输出 设计 关键 功率放大器
基于SRAM的可重配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用SRAM单元来保存字的配置数据决定了PLD内部互连和功能,改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。
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SRAM 可重配置 电路
当今数字IC通常都要求复杂的电压时序。本文所示的时序电路仅需在电源中增加两个元件(光耦合器,电阻器)就能保证合适的电压时序。
假设DC-DC变换器的ON/OFF引脚为低态表示接通,悬空表示关闭(见图1)。在此实例中5V需要在3.3V之前接通。5V变换器的ON/OFF引脚接低电平。当光耦合器(图1中的U2)关断时3.3V变换器的ON/OFF引脚保持悬空状态。
当加电时,5V变换器接通,随着5V上升,光电耦合器最终将导通,接通3.3V变换器(对于非隔离应用可用一个晶体管替代光耦合器)。
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电源电压 时序 电路
用NS LM4871 音频放大器和少量无源元件可以产生POTS兼容的振铃电压(见图1),此电路是1个简单有效的电路。此电路给出1W正弦波输出(约70Vrms)。这对于供电大多数一般电活振铃器是足够的。
LM4871运放单元(引脚3、4和5)连接成反向增益级。能做为正弦波振荡器功能是由于由R1、R2、R3、C1、C2和C3组成的相移网络所致。由引脚2的内置轨分样器偏置非倒相输入,而R3做为输入电阻器。
反馈电阻R4与R3比值确定增益。图中所示数值表示波形纯度和可能振荡之间折衷
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无射频 振铃 电路
为采用8PSK调制支持2.75G EDGE标准,手机设计工程师和芯片组供应商面临着新的挑战。为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
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架构 分析 电路 发送 EDGE/GSM 手机 针对
介绍了基于二端口网络的开关电源输入平波电路设计的一般原理和方法。该方法通过对平波电路输入导纳和输出阻抗的设计,能保证平波电路在对高频分量具有良好平波效果的同时,尽可能减小对低频分量的衰减,而且在平波的同时不影响电源的负荷能力。
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设计 实现 电路 平波 输入 开关电源
电路介绍
type D conditioning
D型调节,D型修整(话音级电路)
type D conditioning
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