针对玻璃配料过程的特点,设计了一种新型称重控制器。控制器采用了数字信号处理器(DSP)TMS320F2812 作为控制核心,利用DSP 运算能力强、片内功能丰富的特点,简化了电路设计,提高了称重检测精度。该控制器结构简单,运算速度快,控制精度高,具有开发应用价值。
开关电源的使用日益普及,电视机、机顶盒和录像机均采用这种方式供电,移动电话充电器、PDA(个人数字助理),甚至一些电动牙刷都采用开关电源。 与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需
针对玻璃配料过程的特点,设计了一种新型称重控制器。控制器采用了数字信号处理器(DSP)TMS320F2812 作为控制核心,利用DSP 运算能力强、片内功能丰富的特点,简化了电路设计,提高了称重检测精度。该控制器结构简单,运算速度快,控制精度高,具有开发应用价值。
针对玻璃配料过程的特点,设计了一种新型称重控制器。控制器采用了数字信号处理器(DSP)TMS320F2812 作为控制核心,利用DSP 运算能力强、片内功能丰富的特点,简化了电路设计,提高了称重检测精度。该控制器结构简单,运算速度快,控制精度高,具有开发应用价值。
(1)元器件的引脚间距元器件不同,其引脚间距也不相同。但对于各种各样的元器件的引脚间距大多都是:100mil(英制)的整数倍(1mil=l×10(-3立方)in=25.4×10(-6次方)m),常将100mil作为1间距。在PCB设计中必
与传统的线性电源相比,开关电源具有许多优点。在通常情况下,如果只需要一个直流输出,采用一个变压器、整流器和滤波电容就可构成线性电源。有时,可采用一个线性稳压器提供稳压输出。这种系统的主要优点是简单,所以成本
基于微控制器应用的EMC设计
锁相环路是一个能够跟踪输入信号相位的闭环控制系统, 它在很多领域都有广泛的应用;比如调制解调、频率合成、精密仪器测量、FM立体声解码等。锁相环的应用如此广泛是由其独特的优良特性决定的。它具有载波跟踪特性,
随着微处理器的发展,利用微处理器对工业生产过程进行控制已成为趋势。在工业控制过程中,由于大量数据信息的共享和传输,传统的串行通信模式已不能满足要求。在工业控制领域中,需要一种抗干扰性强、可靠性高、
随着微处理器的发展,利用微处理器对工业生产过程进行控制已成为趋势。在工业控制过程中,由于大量数据信息的共享和传输,传统的串行通信模式已不能满足要求。在工业控制领域中,需要一种抗干扰性强、可靠性高、
QzROM是应用了经过细微化处理的PROM技术的可编程存储器。QzROM单片机是指搭载了新型存储器QzROM的瑞萨单片机(图1),广泛应用于照相机、便携式设备、家电及民用设备等。
摘要:介绍了一个基于嵌入式平台而设计的视频监控系统。采用TMS320DM365为核心的处理器,通过模块化的方式设计了一种智能数字视频监控单元。单元包括视频采集输入、外部存储器、以太网和视频输出4部分。该设计利用了
21ic讯 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出PIC18F“K80”8位CAN单片机(MCU),该产品可以1.8 - 5.5V运行并采用超低功耗(XLP)技术,其休眠电流消耗低于20 nA,为业界最低。全新MC
1引言电力电子运行装置是电力电子技术的核心,一个装置投入运行后的稳定性和可靠性,与其保护性能是否完善和反应灵敏密切相关。通常电力电子装置设置的保护有:过压、过流、直通、短路、缺相等许多种,保护电路借助于
21ic讯 Intersil公司推出最新的模拟-数字转换器(ADC)产品系列及其首款器件---ISLA214P50。该系列提供采样率范围为130-500 兆采样点/秒(MSPS)、引脚兼容的 12、14 和 16 位模数转换器,帮助简化系统设计和加快产品
0 引 言 视频监控系统已经广泛地应用在日常生活中, 其稳定、可靠的工作已经成为保证人民生产、生活正常运转的必要条件。可靠快速地采集输入、编解码以及处理传输成为视频处理设备设计的关键点。本文介绍
摘 要:近年来,随着FPGA 电路在军工和航天领域的广泛应用,用户对FPGA 电路的可靠性要求也越来越高。在集成电路的可靠性*估试验中,动态老化试验是最重要的试验之一,FPGA 动态老化技术的实现可以提高FPGA 电路的可
当我们拼命折腾自己,藐视摩尔定律,不断实现更小的几何尺寸和IC工艺时,供电或偏置轨也要走这条路了。大部分器件都用单边电源给元件供电,但我们可以看到大部分信号仍是双极性形式。为了给放大器和转换器建立新&ld
LED 以其工作电压低、耗电量小、发光效率高、寿命长等优点,成为目前节能环保灯光照明系统的主流应用方案。我们基于LT3598 的拓扑结构,设计了其外围电路,就LT3598 多通道LED 驱动电路的设计要求,合理选取关键元器
基于DSP TMS320F2812的智能接口板设计