d”觸發(fā)器 文章 進(jìn)入d”觸發(fā)器技術(shù)社區(qū)
價廉和容易實現(xiàn)的溫度控制器(04-100)
- 本系統(tǒng)主要目標(biāo)是保持房間溫度在16℃和25℃之間。若溫度低于16℃,關(guān)閉兩個空調(diào)機(jī)(AC)。在額定的16℃~25℃范圍,每4小時交替開關(guān)兩個空調(diào)機(jī),這樣不會長時間在任一空調(diào)機(jī)上有太大的負(fù)載。若房間溫度升到高于25℃,則兩個空調(diào)機(jī)都開通。 圖1示出系統(tǒng)框圖。用于感測溫度的傳感器是墻上可安裝的溫度傳感器。它提供4~20mA范圍的線性電流信號,對應(yīng)于0~50°溫度。I-V轉(zhuǎn)換器把此電流信號轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓。此電壓信號與比較器的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較以檢查16°~25℃范圍(見圖2)。
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一種基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)
- 摘要 雷達(dá)接收機(jī)將雷達(dá)回波信號變成中頻信號,數(shù)字信號處理系統(tǒng)對中頻信號采樣和處理。本文介紹一種基于A/D和DSP的中頻信號采集技術(shù);給出數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理和框圖,并對A/D與DSP的接口電路進(jìn)行分析。用FIFO作為兩者之間的接口效果很好;DSP通過CPLD對采樣時序進(jìn)行控制,可增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 A/D DSP 高速數(shù)據(jù)采集 FIFO 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進(jìn)行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。兩個A
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一種基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)
- 摘要 雷達(dá)接收機(jī)將雷達(dá)回波信號變成中頻信號,數(shù)字信號處理系統(tǒng)對中頻信號采樣和處理。本文介紹一種基于A/D和DSP的中頻信號采集技術(shù);給出數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的原理和框圖,并對A/D與DSP的接口電路進(jìn)行分析。用FIFO作為兩者之間的接口效果很好;DSP通過CPLD對采樣時序進(jìn)行控制,可增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 A/D DSP 高速數(shù)據(jù)采集 FIFO 中頻信號分為和差兩路,高速A/D與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進(jìn)行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A/D與DSP的接口連接是一樣的。兩個A
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D類提高音頻放大器的效率
- D 類采用脈寬調(diào)制 (PWM)信號取代AB 類放大器通常采用的線性信號。PWM 信號包括音頻信號以及PWM開關(guān)頻率與諧波。D 類音頻放大器比AB 類放大器效率高得多,因為輸出MOSFET 可從極高阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)闃O低阻抗,從而在作用區(qū)操作只有幾納秒。利用上述技術(shù),輸出級上損失的效率極低。此外,LC 過濾器或揚(yáng)聲器的感應(yīng)元件在各周期還能存儲能量,并可確保切換功率不會在揚(yáng)聲器中損失。 引言 盡管D 類放大器推出已經(jīng)有一段時間了,但許多人仍不理解D 類放大器工作的基本原理,也不明白其為什么會提供更高效
- 關(guān)鍵字: D 類放大器
HOLTEK新推出HT46R92、HT46R94高電流LED驅(qū)動A/D型MCU
- ?????????????????????????????????????? HT46R92、HT46R94是HOLTEK
- 關(guān)鍵字: HOLTEK LED A/D MCU
基于FPGA和DSP的高速瞬態(tài)信號檢測系統(tǒng)
- 引 言 目前國內(nèi)急需一種能夠?qū)﹄娀鸸て返陌l(fā)火過程進(jìn)行實時無損耗監(jiān)測的方法和手段,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對火工品的可靠性進(jìn)行準(zhǔn)確的判決和認(rèn)證,解決科研和生產(chǎn)過程中的具體問題。本系統(tǒng)采用感應(yīng)式線圈作為非接觸式啟爆電流的啟爆裝置,并采用高速A/D、FPGA、DSP等先進(jìn)的集成電路實現(xiàn)了電火工品的無損耗檢測。其主要目的是:第一,解決電火工品可靠性試驗中微秒級瞬態(tài)信號的檢測、處理和存儲技術(shù);第二,為可靠性試驗提供一種在線的無損耗實時檢測系統(tǒng),以便對電火工品的發(fā)火全過程進(jìn)行監(jiān)測;第三,為電火工品的發(fā)火可靠性認(rèn)證和評
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP A/D
基于ADuC848的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 引 言 目前國內(nèi)的隨鉆測量鉆井壓力工具大部分是引進(jìn)國外設(shè)備,成本高、維修困難。已經(jīng)使用的國內(nèi)設(shè)備在體積、集成度和精度上有著明顯的不足,并且老化程度高?;诖朔N情況,筆者開發(fā)了一個基于ADuC848微控制器的、可擴(kuò)展采集通道的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。ADuC848是美國ADI公司最新推出的一款具有軍品標(biāo)準(zhǔn),單片最多可帶8路模擬信號輸入轉(zhuǎn)換通道,擴(kuò)展主機(jī)/從機(jī)模式最多可達(dá)16路模擬輸入通道的微控制器。它具有單16位高精度A/D轉(zhuǎn)換器、16位無差錯編碼,大容量64 KBFlash ROM、4 KB片上F
- 關(guān)鍵字: ADuC848 A/D 轉(zhuǎn)換器
基于D/A轉(zhuǎn)換器的程控電源設(shè)計
- 引 言 在各種電子電路實驗中,電源是一種必不可少的儀器,目前實驗所用的電源大多是只有固定電壓輸出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺點(diǎn)是輸出電壓不可人為的改變,輸出精度和穩(wěn)定性都不高:在測量上,傳統(tǒng)的電源一般采用指針式或數(shù)字式來顯示電壓或電流,搭配電位器調(diào)整所要的電壓及電流輸出值。 若要調(diào)整精確的電壓輸出,須搭配精確的顯示儀表監(jiān)測:又因電位器的阻值特性非線性,在調(diào)整時,需要花費(fèi)一定的時間,且會產(chǎn)生漂移,使得最終只好因陋就簡。 隨著
- 關(guān)鍵字: D/A 轉(zhuǎn)換器 電源
一種精度可調(diào)的數(shù)字控制移相原理
- 1 引 言 移相電路在現(xiàn)代通訊技術(shù)、波形調(diào)制和雷達(dá)掃描等許多方面有著大量的運(yùn)用。目前實現(xiàn)方式大致可分為模擬和數(shù)字2類。模擬移相器的電路較為復(fù)雜、線性差、響應(yīng)時間慢,抗電磁干擾能力差。而數(shù)字移相器主要分2類[1]:第一類是運(yùn)用直接數(shù)字式頻率合成技術(shù)DDS。另一類是利用單片機(jī)計數(shù)延時的方法實現(xiàn)。其中使用DDS的移相器的實現(xiàn)精度大多依照"360°/2°"的方式實現(xiàn),即其能夠?qū)崿F(xiàn)180°,90°,45°,22.5°,11.25°
- 關(guān)鍵字: ROM 比較器 D/A
采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路
- 1 引 言 隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標(biāo),而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運(yùn)放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運(yùn)放并非理想運(yùn)放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運(yùn)用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應(yīng)[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導(dǎo)通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
- 關(guān)鍵字: A/D 轉(zhuǎn)換器 放大器 模擬IC 電源
OFDM水聲通信信道估計技術(shù)研究
- 水聲信道是一個十分復(fù)雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復(fù)雜性、多變性、強(qiáng)多途和有限帶寬。聲傳播損失和海水吸收損失使得水聲信道帶寬受到極大限制,海洋水聲信道中多徑效應(yīng)的存在造成接收信號的畸變和嚴(yán)重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設(shè)計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復(fù)和相干解調(diào)變得十分困難。在常用的高速水聲通信技術(shù)中,采用相位相干(PSK/QAM)調(diào)制要面對信道起伏時的相干解調(diào)問題,而且要適應(yīng)收發(fā)端相對運(yùn)動所帶來的多普勒頻移。OFDM作為一種可有效對抗碼間干擾、頻譜利用率高的高速傳輸系統(tǒng),引起人們
- 關(guān)鍵字: OFDM 水聲信道 D/A 通信基礎(chǔ)
大規(guī)模集成芯片IR2130觸發(fā)器
- 1 逆變器控制系統(tǒng)的組成與工作 由芯片IR2130觸發(fā)器構(gòu)成的逆變器廣泛應(yīng)用于電力驅(qū)動系統(tǒng)中,例如用于電動自行車、電動摩托車、混合動力汽車上。這些車輛大多采用無刷直流電動機(jī)驅(qū)動,通過改變IR2130[1]輸出的觸發(fā)脈沖脈寬實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩調(diào)壓調(diào)速。整個逆變器系統(tǒng)的電路框圖如圖1所示。下面介紹系統(tǒng)的工作原理。 由PIC單片機(jī)輸出的高頻(取5000 Hz)脈沖是脈寬可調(diào)的等幅PWM脈沖,將其與代表轉(zhuǎn)速高低的低頻換相脈沖相"與"后加到IR2130的3個上側(cè)輸入端。由單片機(jī)PIC輸出的
- 關(guān)鍵字: 逆變器 觸發(fā)器 IR2130 模擬IC
同步RS觸發(fā)器
- 具有時鐘脈沖控制的觸發(fā)器稱為同步觸發(fā)器,又稱為鐘控觸發(fā)器,時鐘觸發(fā)器。這種觸發(fā)器只有在時鐘脈沖到來時,輸出端才根據(jù)這時的輸入信號改變狀態(tài)。 1.同步RS觸發(fā)器電路結(jié)構(gòu) 圖1是同步RS觸發(fā)器的邏輯圖和邏輯符號。它是在基本RS觸發(fā)器(G1和G2)的基礎(chǔ)上,增加了由兩個與非門(G3和G4)組成的輸入門,和一個鐘控端CP構(gòu)成。該電路有兩個輸出端和Q,還有五個輸入端。但應(yīng)注意這五個輸入端的作用和輸入信號的極性。 ① 輸入端和 和端在CP=0時,可直接使觸發(fā)器
- 關(guān)鍵字: 觸發(fā)器 邏輯電路
d”觸發(fā)器介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條d”觸發(fā)器!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對d”觸發(fā)器的理解,并與今后在此搜索d”觸發(fā)器的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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