BCD码到ASCII码转换实例BCDTOASCMOV R0,#20H MOV R1,#10HMOV R2,#05HACALLBCDASCLOOP0:SJMPLOOP0BCDASC:MOV R1,#10HMOV R6,#0AHLOOP1:MOV @R1,#00HINCR1DJNZR6,LOOP1LOOP2:MOV A,@R0MOV R2,
除了在示波器里直接对雷达脉冲的基本参数进行测量,也可以借助功能更加强大的矢量信号分析软件。下图是用Keysight公司的89601B矢量信号分析软件结合示波器对超宽带的Chirp雷达信号做解调分析的例子,图
随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向发展,使得印制电路板制造技术难度更高,常规的垂直电镀工艺不能满足高质量、高可靠性互连孔的技术要求,于是产生水平电镀技术。 本
MAX525示例程序#include//绝对地址访问函数#include//各种不同类型的数学函数#include#defineucharunsignedcharsbitP1_0=P1^0;sbitP1_1=P1^1;sbitP1_2=P1^2;sbitP1_3=P1^3;sbitP1_4=P1^4;sbitP1_5=P1^5
对于雷达等脉冲调制信号来说,对于脉冲信号其宽度、上升时间、占空比、重复频率等都是非常关键的时域参数。按照IEEE Std 181规范的要求,一些主要的脉冲参数的定义如下图所示。 当用宽带示波器
所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度分离现象。
TLC0831示例程序#include #include typedef unsigned int uuint;typedef unsigned char uchar;sbit adcdo=P1^0; //定义TLC0831的数据线D0sbit adCCs=P1^2; //定义TLC0831的时能线CSsbit adcclk=P1^1; /
正是由于芯片、材料和工艺技术带来的示波器带宽和采样率的快速提升,使得宽带实时示波器开始在射频信号的测试中发挥关键的作用。后续我们将介绍一些用实时示波器做简单射频、雷达脉冲、调频信号、调制
柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上料、贴装等生产过
//LCD12864: KS0107 KS0108//keilc51#include #define lcd_reset P3_3#define lcd_cs1 P3_4#define lcd_cs2 P3_2#define lcd_di P3_7#define lcd_rw P3_6#define lcd_e P3_5#define lcd_dp P0#define d
要实现射频信号的直接测量,首先得益于由于材料和芯片技术发展带来的实时示波器性能的提升。 传统的示波器由于带宽较低,无法直接捕获高频的射频信号,所以在射频微波领域的应用仅限于中频或控制信
OSP是Organic Solderability Preservatives 的简称,中译为有机保焊膜,又称护铜剂,简单的说OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜,这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护电路板铜面于
;12864液晶显示源程序全部程序如下:;============================ COM EQU 20H LINE EQU 31H DAT EQU 21H COLUMN EQU 30H PAGE0 EQU 31H CODE0 EQU 32H COUNT EQU 33H CSA EQU P3.2 ;15 CSB EQU P3.4
前面推出了《数字工程师需要掌握的射频知识》连载后,反响强烈。有些工程师朋友联系我说,除了数字工程师要用到射频仪器外,有些射频工程师也会用到示波器做射频信号测试,但是不清楚精度如何,以及和
印刷电路板 (PCB) 是电子产品的躯体,最终产品的性能、寿命和可靠性依赖于其所构成的电气系统。如果设计得当,具有高质量电路的产品将具有较低的现场故障率和现场退货率。因此,产品的生产成本将更低,利润更高。为了