一般的位同步电路大多采用标准逻辑器件按传统数字系统设计方法构成,具有功耗大,可靠性低的缺点。用FPGA设计电路具有很高的灵活性和可靠性,可以提高集成度和设计速度,增强系统的整体性能。本文给出了一种基于fpga的数字锁相环位同步提取电路。
法国两家半导体研究机构CEA-Leti和Circuits Multi Projets日前宣布,他们将在一项定于明年9月份启动的300mm多项目晶片研究计划中采用基于20nm制程的全耗尽型SOI工艺制作这种芯片。这次 多项目晶片研究计划是由欧洲一
SoC设计之组态性处理器IP
中国的设计工程师不但有才,而且富有生活情趣,看看这个就知道了,大家都知道用设计软件可以做电路设计,不过这个有才的工程师拿他做了月饼设计,尺寸精准而且造型很好!有才啊!
要设计一套通信用开关电源系统,首先要明白对它的全面要求,然后再设计系统的各个部分。高频开关电源主回路和控制回路所用的电路形式,元器件,控制方式都发展很快。它们的设计具有特殊的内容和方法。 1设计要求
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明
1 为什么要分数字地和模拟地 因为虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时。因为导线存在着电阻,电流流过时就会产生压降。另外,导线还有分布
引言 目前,超宽带(UWB)解调方法可归纳为下面三种:一种是构造一个和接收信号差不多的模板信号,然后采用相关方式;另外一种就是采用积分检波的方式解调出UWB信号;还有一种就是对接收的信号进行A/D转换,通过抽
H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使
在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器
本文介绍一种无线遥控的微震电机震动转速控制电路,可以在无线遥控的方式下完成电机转速的启动、停止、加速、减速控制。 电路原理 微震电机(又称空心杯电机)具有体积小、震感明显的特点,常见的形状如图1所
本文介绍一种无线遥控的微震电机震动转速控制电路,可以在无线遥控的方式下完成电机转速的启动、停止、加速、减速控制。 电路原理 微震电机(又称空心杯电机)具有体积小、震感明显的特点,常见的形状如图1所
提出了一种以基于ARM的超声波检测系统为背景,ARM微处理器S3C2440A为核心控制器,激励脉冲宽度、重复频率和电压幅度可调的超声波发射电路。该电路的高压电源采用一种可控高压电源设计方案.能输出0~1000V电压,重点分析了激励脉冲对超声波信号的影响、电路中各个元件对超声波激励脉冲的影响以及基于ARM的PWM控制脉冲的产生。从理论上得出发射电路中各个电阻与激励脉冲电压电流的数学关系,发射电路可以激励不同探头产生多种频率和发射功率可调的超声波。
提出了一种以基于ARM的超声波检测系统为背景,ARM微处理器S3C2440A为核心控制器,激励脉冲宽度、重复频率和电压幅度可调的超声波发射电路。该电路的高压电源采用一种可控高压电源设计方案.能输出0~1000V电压,重点分析了激励脉冲对超声波信号的影响、电路中各个元件对超声波激励脉冲的影响以及基于ARM的PWM控制脉冲的产生。从理论上得出发射电路中各个电阻与激励脉冲电压电流的数学关系,发射电路可以激励不同探头产生多种频率和发射功率可调的超声波。
基于ARM的超声波发射与控制电路设计
针对某综合测试系统的测试需求,采用一种基于PCI总线的塔康(TACAN)视频信号产生电路设计方案,实现了塔康视频信号方位可调整的功能。介绍了系统的工作原理和设计要求;重点分析了硬件电路设计,采用PCI9054作为PCI接口器件,使用数字信号处理器TMS320VC5416作为运算中心、使用FPGA-EP2C8完成电路控制逻辑;同时分析了FPGA的程序开发、DSP程序设计及PCI板卡的驱动程序开发。结果表明,该方案适用于多种工控机平台,通用性强,具有良好的应用前景。
本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,