分析了FIR滤波器几种常见实现方法的原理与不足;提出一种基于SoPC的FIR滤波器设计;介绍了系统的设计流程及实现方法;结合Matlab给出FIR滤波器的仿真结果。整个设计以Altera公司现场可编程逻辑器芯片EP3C25E144C8N为核心,具有程序简单,调试方便的特点,有一定的实用价值及应用前景。
介绍了一种利用嵌入式系统仿真软件Proteus实现对16×16 LED点阵汉字分批显示的仿真设计。详细介绍点阵汉字分批显示的硬软件设计原理,给出了主要的C语言源程序,并给出了仿真运行结果。该LED显示屏系统结构简洁、功耗低、成本低、扩展性能好。通过Proteus软件的前期仿真,LED显示系统设计大大缩短了实际开发周期,降低开发成本。
目前中国的LED照明企业虽然很多,但没有龙头企业。目前LED照明公司都是民营企业,年产值超过20亿的公司屈指可数。以民营企业支撑起来的产业,伴随着民营企业自身的弊端其发展自然会受到限制。 仅在惠州仲恺高新区
我们知道,在红外通信中(例如电视机、电风扇、DVD等家电的遥控器),其载波频率通常为38KHz。也有一些系统使用32KHz,36KHz,40KHz,56KHz等载波频率,但是比较少见。我们可以用T0或T1脚产生38KHz的波特率,然后把串
一 PDIUSBD12芯片介绍 进行USB开发之前要根据成本与性能选择合适的USB接口芯片。目前USB控制器芯片通常可分成3种: 第一种是专为USB设计的芯片,这类芯片的主要来源是CYPRESS的M8系列和ScanLogic的SL11R系
This application note uses the MAXQ2010 microcontroller's evaluation (EV) kit Rev D to implement a digital voltmeter. The article demonstrates how to measure the voltages with the ADC and display them
A change in the forward voltage (VF) for a string of series-connected, high-brightness LEDs (HB LEDs) can indicate deterioration or complete failure of one or more of the LEDs. Accordingly, this circu
TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。 该参考设计利用MAX16834构建一个boost
TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。 该参考设计利用MAX16834构建一个boost
本文将进一步说明如何改变驱动芯片的封装以解决驱动芯片散热的问题。大多数的LED屏幕(LED显示屏)厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯片所产生的热影响LED正常发光特性;进而影响整块显示屏的
近几十年引擎和变速控制领域发展非常迅速,在高性能引擎中,不仅平稳停机、低噪声、低震动很重要,而且降低燃料消耗和减少排放的要求也要满足。 第一代电子控制模块着重强调了功能的实现(喷射、点火、lambda控制
之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流器开启期间两端的电压进行缓冲。现在,我们来研究如何对反向转换器的 FET 关断电压进行缓冲。图 1 显示了反向转换器功率级和一次侧 MOSFET 电压波形。该转换器将能量存储于
华测检测技术股份有限公司 (CTI) 于近期购买了一套蓝菲光学 (Labsphere) 的 CSLMS 2米和50厘米直径积分球光谱测量系统用于 LED 灯具和模组的检测。蓝菲光学 (Labsphere) 的 CSLMS (大型光源光通量检测系统)系统具
通过对液晶触摸显示终端性能特点和控制方式的分析,对指令功能进行详细的阐述。以AT89C51单片机为核心,通过RS 232串行口连接CPU与触摸液晶显示终端,使系统CPU发出控制命令。详细说明了利用其生成图形显示人机界面的方法以及触摸按键的检测控制方法,从而实现对彩色触摸液晶显示器的控制。给出了单片机与串行控制液晶显示模块的接口电路原理、主要控制程序的设计方法及其主要功能的程序设计。解决了微处理器使用大点阵LCD显示器过程中,选择液晶屏、驱动、复杂的软件编程等问题。
随着手机市场的持续发展,以及智能电话的使用率和市场增长不断上升,设计人员面临着在总体设计中增加功能性,但同时需要减小外形尺寸和元件数目的挑战。为了应对客户需求和发展趋势,飞兆半导体开发出结合N沟道MOSFE