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TsinghuaJoking

所属频道 公众号精选
这是公众号不端、不装,与你同游在课下、课上。作者卓晴博士,系清华大学自动化系副教授。
  • 可否利用DAC来改变交流信号的幅值?

    01缘起 1.为什么讨论电子电位器? 为什么要讨论使用一个 DAC[1]来作为一个电位器呢?这里面主要原因如下: 使用电位器可以很方便在信号源的驱动下形成一个幅值可以调节的交流信号源。这比起使用通常的可编程直流电源,或者DAC输出电压来说,输出的是幅度可以

  • 终于有一天发现我一直是那个浪人

     如果定义:“你所热爱的就是你的生活”是“后浪”者的特征的话,终于有一天我才发现,原来我一直就是那个浪人。 公众号留言 卓大大,双车接力的球这样子算违规吗?把球裁开,加一根可拉动的绳子,然后把它们再缝合回去。 回复:“后浪”们的想法果然脑洞。这

  • 收音机里传来熟悉的声音

    因为第一堂有课,所以今天一大早来到学校,车在主楼下面停车的时候,突然从车载收音机里传来了熟悉的声音:信标组的Chirp声音。 查看一下车载收音机,原来在路上收听新闻电台的频率在95.1MHz,与信标组的信标发送的调频信号(95MHz)基本一致,所以收听到了这

  • 这个电路疑点太多了

    电路简介 微型特斯拉高压线圈是很多电子爱好者喜欢的电子线路,通过简单器件就可以产生安全高压,用来开展很多有趣的实验。说它安全是指即使直接对着自己的手放电,也仅仅有轻微的烧灼感,并不会触电。 手边正好有一个微型特斯拉线圈套件,组装起来测试一下它

  • 新版STC单片机WiFi程序下载电路开源下载

    01简介 在博文 通过WiFi对STC单片机程序下载和调试[1]给出了STC单片机WiFi下载电路设计与调试。 通过与STC公司的技术人员交流。对于原来的设计中的一些问题进行了梳理: 现在能够进行下载的单片机系列包括有:15,8A,8G,8H系列; 单片机在下载过程中内部的系统

  • 信号时间采样

    近期在信号与系统课程中讲完了“信号的采样与恢复”的内容。通常情况下对于信号的采样都是沿着时间轴对信号的幅值进行采样,获得信号的离散时间点上的数据。 如果将信号 的波形绘制在直接坐标系中,那么该曲线就是分布在二维空间上的曲线。曲线上的点可以沿着

  • AD5272数字变阻器

    前言 AD5272是Analog公司的电子可变电阻器。它可以被应用在各种电子线路中,进行自动参数设置和调节。AD5272是一个变阻器(rheostat)两端器件,而不是电位器(Potentiometer:三端器件)。相对于美国Xicor公司的高精度数字电位器(X9C102,103,104等),它具有

  • TEA5767调频接收模块

    在第15届全国大学生智能车竞赛中,有一道比赛项目组别是声音信标。在信标发送的导航信号中包括有声音、无线调频信号两种。在无线调频信号中包括有和发送的声音信号同步的调制信号。为了方便解调出该信号,可以使用集成的调频收音机模块来完成。  在博文“单片

  • 闻声而动

    闻声而动 卓大大,信标的声音是多大呢?因为现在信标板还没有出来,所以我目前的方案是纯声音相关。 因为我们的麦克风模块是max9814,有增益放大模块的,所以当噪声分贝比信号信号大的太多,我们的信标信号就会丢失了。 现在运行的效果是,响度大时效果还是挺

  • 电容器

    简介 无极性电容是电容的一种。根据是否具有极性,电容可以分为有极性电容和无极性电容。 本文下面主要讲解: 什么是无极性电容; 它有什么作用? 如何挑选无极性电容? 在电解电容与无极性电容之间有什么区别? 基本概念 无极性电容的两个引脚之间不具有正负

  • 可惜了这满园春色

    下面是在朋友圈里晒出的春意盎然的清华园的一些照片,同学们只能在云端欣赏它的美了。 ▲ 花红柳绿近春园 ▲ 碧波映垂柳,春暖恣意新 水木清华,蓊蔚洇润 ▲ 端庄秀丽荒岛景色一角 ▲ 东校门前赏景小厅 ▲ 白花、碧水、晴空 ▲ 中央主楼前的水镜池 ▲ 眼前的

  • 浅谈傅里叶变换

    最近两周的信号与系统课程,我们在卓大大的带领下学习了傅里叶变换的定义和相关内容。由于我对有关内容所代表的数学含义很感兴趣,最近在上课的时候便想了一些与傅里叶变换相关的内容,包括一些有关性质从数学或者物理角度进行理解的思路。这里我把我自己最近

  • 正过来,倒过去

    ▲ Baby Tapir 有参加智能车竞赛的同学提议,信标组发送的声音导航信号不要中间的间隔,这样可以使得声音测量速度提高一倍。这的确是一个很好的想法。 今天收到北京科技大学佟超发送过来的合成Chirp定位信号。他巧妙的将Chirp信号反褶过来填充在原来定义的0.2

  • 为什么单片机内部RAM这么少?

    也许大家都注意到了,在过去的20多年的时间里,微控制器(MCU)经历了跨越式的发展,这反映在很多方面,比如更高的系统时钟、更多的外设模块、更加便利的调试手段、32位的内核等等。但MCU内部的数据内存空间则始终在十几K(16~32KB)的左右徘徊,虽然有些基于

  • 总线错乱

    简介 RAM是计算机系统中保存临时结果的器件,它的大小也决定了计算机处理数据的规模。在嵌入式计算机(单片机中),由于受到价格、功耗等原因,内部的RAM的容量往往比较小,比如从几百字节到十几k字节不等。这能够满足大部分单片机应用的需求了。 但是在一些