本部分通过对噪声增益及 CF 的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性。
介绍以Philips LPC3180微控制器为核心的嵌入式软硬件平台设计;对系统设计的硬件部分和软件部分进行详细的分析,并针对LPC3180芯片特性着重讨论了其软件系统构建以及系统启动流程。
介绍了一种以80C198单片机为中央处理器的测控通用系统,给出了系统的硬件原理图及常用软件流程图,并阐述该系统通用性及特点,以供自动测控设计人员参考.
本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。
采用双单片机电路,设计了波特率变换器,将接收波特率为172.8 kbps的数据,转换成波特率为115.2 kbps的输出,从而使不同波特率设备之间的通信成为可能。
介绍在单片机控制下智能超声波洁牙机的硬件设计、软件设计和抗干扰设计,特别介绍硬件设计中的几个关键问题:稳定振荡信号的产生;振荡信号的强度控制及输出控制;谐振点的自动扫描搜索。
阐述在低功耗应用中,利用MSP430和nRF905组成一种无线数据传输系统的设计方案。
介绍一种基于Philips公司的32位ARM7T[)MI—s微处理器LPC2210的USB接口设计,并使用Nordic公司生产的单片射频收发芯片nRF2401设计USB接口的无线通信模块。
针对监控对象分散、各监控节点间缺乏有机联系、监控信息量相对较少,实时性要求较低等特点,CDMA 1X提供了一种很好的信息传输方式。
可使一个封闭在反馈环路中的谐振器产生振荡。图 1 中的正弦波发生器就利用了这一点,从而免除了增设一个振幅控制环路的需要。