- 在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数
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之间 转换 程序设计 步骤 十进制数 及其 单片机 点数
- 电压-电流转换模块由精密运放与三个晶体管组成的达林顿管电路构成。转换电路利用晶体管平坦的输出特性和深度负反馈电路使输出电流稳定,如图所示,此V/I转换电路的带负载能力强,电流输出范围达03A。输出电流I
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电路图 转换 电流 电压
- 把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压的电路本文给出的这个电路的参数由微型计算机设置,然后电路负责把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压,依据微型计算机设置的窗口中心和窗口宽度值进行窗口比较。比较得出的信
息
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转换 电压 电路 信号 控制 宽度 射频 脉冲
- 设计人员要在当今便携产品严苛的空间限制下应用高性能DC-DC转换器,必须密切注意工作条件、功率耗散、元器件性能和热设计。与旧款的功率封装相比,具有热增强特性的最新小型封装技术支持更高的功率耗散。便携系统设计人员通过将这些最新小型封装同板级的热设计相结合,就能够在小空间中视实现可靠的大电流设计。
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DC-DC 转换 耗散 电流 输出 便携 设备 中大 优化
- 嵌入式低功耗射频/红外转换控制器的研制,用超低功耗的微控制器 MSP430F1121设计一个嵌入式低功耗的射频/红外转换控制器,该控制器完全由中断事件驱动,在等待用户按键或未接收到无线遥控信号时,系统功耗仅为0.1μA。该控制器能够实现红外遥控信号的自学习及红外-射频信号的自动转换功能,完成对红外遥控设备的控制,实验结果表明:该设计方案能够有效地将无线遥控信号转变为红外遥控信号,并进行有效的控制。
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控制器 研制 转换 红外 功耗 射频 嵌入式 编解码器
- PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。 为此提出一种数据
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存储 串口 效率 数据 转换 单片机 A/D PIC
- 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
- 电路的功能采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。本电路的模拟开关采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,
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电路 转换 极性 漂移 低频
- 电路的功能这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进
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转换 速度 改变 变化
- 电路的功能声音合成输出用的D-A转换器属于廉价器件,大多采用R-2R梯形电阻网络,因为电气特性要求不算太高,可以使用象本电路这样普通元件,如果负载电流很小,可以使用象本电路这样的普通元件。如果负载电流很小,C
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D-A 转换 电路 廉价 IC 转换器 不用
- 电路的功能把电阻值转换成电压的电路,实际上是一种电阻计,它可直接指示电阻值。电阻的测量方法是:让恒定的电流流过未知阻值的电阻R,然后测量其两端的电压,求出R的阻值。实现这种方法可有多种电路形式。本电路没
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电阻 电路 转换 应用 传感器 电压
- 电路的功能准确的转换放大电路可用于从正的标准电源获得负的电压输出或用于给平衡输出的D-A转换器加上极性(相当于增加1个数据位)。本电路的组成与基本反相放大电路无多大差别,便在如何连接可变电阻上却花了一翻功
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转换 电路 极性 高精度 元件 构成 普通
- 日本京都工艺纤维大学试制的太阳能电池单元。在p型GaN薄膜中添加Co,并层叠n型材料。带吸收层的电池单元的尺寸为10mm见方。周围的细长矩形图案为电极。左为未添加Co的p型GaN薄膜。 日本京都工艺纤维大学副教授园
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太阳能电池 技术 转换 光电 红外 进行 紫外
- 20年前,简单易用的集成开关稳压器的问世带来了电源管理技术革命。此前,大多数的应用都是采用线性稳压器作为电源电压以及复杂的专有开关式电源。而今,美国国家半导体著名的Simple Switcher系列DC-DC稳压器已被
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转换 实现 模式
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