- 摘要:本参考设计提供了一个利用MAX5060电流模式、降压型电源控制器实现大电流应用中的无损电流检测设计方案。设计采用电感的等效串联电阻(DCR)进行电流检测,可以省去检流电阻的功耗。概述目前,大多数数据处理单元
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5060 MAX 电流检测 大电流
- 本文提供的解决方案可防止FPGA设计被拷贝,即使配置比特流被捕获,也可以保证FPGA设计的安全性。通过在握手令牌由MAX II器件传送给FPGA之前,禁止用户设计功能来实现这种安全性。选用MAX II器件来产生握手令牌,这是因为该器件具有非易失性,关电时可保持配置数据。而且,对于这种应用,MAX II器件是最具成本效益的CPLD。本文还介绍了采用这种方案的一个参考设计。
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FPGA MAX 器件 方案
- 为解决传统可视倒车雷达视频字符叠加器结构复杂,可靠性差,成本高昂等问题,在可视倒车雷达设计中采用视频字符发生器芯片MAX7456。该芯片集成了所有用于产生用户定义OSD,并将其插入视频信号中所需的全部功能,仅需少量的外围阻容元件即可正常工作。给出了以MAX7456为核心的可视倒车雷达的软、硬件实现方案及设计实例。该方案具有电路结构简单、价格低廉、符合人体视觉习惯的特点。经实际装车测试,按该方案设计的可视倒车雷达视场清晰、提示字符醒目、工作可靠,可有效降低驾驶员倒车时的工作强度、减少倒车事故的发生。
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7456 MAX 可视倒车 雷达
- 基于Cortex-M3的 STM32微控制器处理先进电机控制方法,变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这
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电机 控制 方法 先进 处理 Cortex-M3 STM32 控制器 基于
- 为了实现多通道声发射监测仪中对从传感器接收到的声发射信号进行低通三档和高通三档的程控滤波,基于可程控开关电容有源滤波器MAX262,设计出了一种由低通滤波器和高通滤波器级联而成的切比雪夫型带通滤波器,并通过单片机控制两介时钟产生器DS1099的使能端,选择不同的时钟频率,实现了信号处理模块中所有截止频率的覆盖。结合MAXIM公司提供的滤波器编程辅助软件,给出了各个频点的滤波器编程参数及软件设计主程序流程图,为多频段可程控滤波器的设计提供了新的思路与方法。实测结果表明,该滤波器的滤波效果良好。
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MAX 262 滤波器 多通道
- 便携式电子设备大多采用3芯或4芯插孔,它可以作为立体声耳机插孔,带麦克风输入和压簧开关的单声道耳机插孔,也可以作为带有麦克风/压簧开关组合的立体声耳机插孔。利用MAX9060系列超小尺寸、微功耗比较器,通过不
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9060 MAX 比较器 自动检测
- 11月初,富士通半导体继东芝半导体之后也正式宣布采用ARM Cortex-M3内核的FM3系列MCU面市,并一口气推出44款产品型号。与东芝不同的是,富士通对新款Cortext-M3 MCU的宣传显得更为高调。一贯以专用内核为主的日系MCU供应商阵营是否会由此转向通用RSIC微控制器内核,引发业界广泛关注。
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富士通 MCU Cortex-M3
- 首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明交流电机时不需要编译器。只要需要调速,人们无法回避使用逆变器驱动一个性能不错的3相电机,控制一个永磁同步电机(PMSM)运转更离不开逆变器,这个复杂的功率电子系统的核心是一个直流转交流的3相逆变器,其中微控制器起到管理作用,以全数字方式执行普通的三位一体的控制功能:检测(电流、转速、角度⋯)、处理(算法、内务管理⋯)、控制功率开关(最低的配置也至
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微控制器 Cortex-M3 电机控制 201011
- 介绍了14位ADC采样芯片MAX1032的特性及工作原理,结合CPLD,给出MAX1032使用外部时钟模式由CPLD控制采样和存储结果应用方案及CPLD的逻辑设计方法。本方案适用于工业控制,自动测试,数据采集等领域。文中同时给出了使用Verilog编写的CPLD代码及主要原理图。
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1032 CPLD MAX
- 引言 稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。 本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电
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1859 604 MAX DS
- 随着多媒体信息查询的与日俱增,人们越来越多地谈到触摸屏,因为触摸屏不仅适用于多媒体信息查询,而且触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。传统8位、16位单片机的主频比较低,很难直接驱动TFT触摸屏。ARM 32位的Cortex-M3 CPU的主频较高,可直接驱动TFT显示屏。将Cortex-M3内核和TFT触摸屏应用到无线环境监控系统中,并对其进行了分析研究,验证了第二代Corte-x-M3内核MCU驱动TFT触摸屏的可能性。
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监控系统 应用 环境 触摸屏 Cortex-M3 TFT 基于
- 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)今天宣布推出业界最高性能的ARM® Cortex™-M3微控制器。LPC1800的低功耗优化设计使其在极低频率到150Mhz范围内最大发挥Flash或RAM的性能。此性能为大量要求严苛的应用提供了最大的连接和带宽选择。灵活的双单元256位宽Flash存储器支持并行读、写操作,可保存“黄金副本”,防止重新编程中出现失误,也可以简单地作为单存储单元使用。LPC1800也支持两
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恩智浦 MCU Cortex-M3
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