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电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例

TLF35584中集成的看门狗工作应用案例

看门狗输入引脚 WDI 具有集成的下拉电流 IWDI 。看门狗输入 WDI 可以在“Closed Window”内或随后的“Open Window”期间转换为高电平。

单片机实现0~10V输出电路的多样化方案

对于具体的 滤波器的基础分析,我应该会单独写一篇文章来说明,这里我们只是提一下,知道使用 RC 滤波器可以使得 PWM 输出变成模拟电压。

信号之时域如何转换成频域

频域也叫Frequency Domain,是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。放在直角坐标系中,横轴是频率,纵轴(Y)是信号的幅度,也就是通常说的频谱图。

2024-03-05 关键字: 频率频谱函数频域

PCB工作地与金属外壳连接对ESD干扰影响的实例分析

图中有两条ESD共模干扰路径,即图中左边ICM1所在路径和右边ICM2路径。 很明显,第二条干扰路径才是ESD测试不通过的主要原因。

2024-03-05 关键字: ESDpcb连接器寄生电感共模干扰

一文读懂内窥镜软窥FPGA解决方案

这里我们定制了1米长的OV6946软窥模组,计划将解码芯片OV426及FPGA+缓存,做到一个板子上,板载支持HDMI显示,或者本地RGBLCD显示。OV6946模组,集成了2个LED灯,模拟输出。

2024-03-04 关键字: 传感器FPGAled内窥镜

过压保护电路原理深度解析与优势探讨

过压时,输出电压通过电阻R730与R731//R732的分压,使得VA>Vref,U730将导通,同时过压信号会通过OC730向原边反馈,使得原边控制IC用于过压保护的引脚拉低或致高(如图:拉低SNSBOOST引脚)从而停止工作。

深度解析IIC的通信协议流程及工作原理

在起始条件产生后,总线处于忙状态,由本次数据传输的主从设备独占,其他I2C器件无法访问总线;而在停止条件产生后,本次数据传输的主从设备将释放总线,总线再次处于空闲状态。

一文解析电源完整性和电力电子

我们都知道,完整的电源系统包括了VRM、PCB、去耦电容器件、封装寄生参数和Sink的寄生参数。

Boost电路的工作原理及推导公式

在开关变为不导通的时候,因为之前电感L已经被充电了,有电流流过,电流向右,电感两端电流不能突变,所以会感应出电压,让右侧的二极管导通。

抑制电源纹波的方式详解

电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。

可控硅整流器如何关闭可控硅?

可控硅整流器常用于获得稳定的直流电源电压和功率。它可以通过多级串联的交—直—交变压器的结构形式,实现无功补偿,减小线路损耗。

线性解调电路设计图解析

直接解调(Coherent Demodulation):直接解调是一种通过与载波信号进行相干比较的线性解调方法。调制信号经过射频(RF)前端的混频器与本地载波信号相乘,得到中频(IF)信号。

通用阵列逻辑(GAL)电路结构设计分析

通用阵列逻辑(GAL)是一种可编程逻辑器件,由Lattice公司在PAL(可编程阵列逻辑)的基础上设计出来。GAL采用可编程的输出逻辑宏单元OLMC(Output Logic Macro Cell)结构,使得电路的逻辑设计更加灵活。

可编程逻辑阵列PLA内部逻辑结构示意

可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array,PLA)和可编程阵列逻辑(Programmable Array Logic,PAL)都是数字逻辑电路中常见的可编程逻辑设备,但它们有一些根本上的区别。

FPGA的数字时钟电路解析

FPGA 在通信领域的应用可以说是无所不能,得益于 FPGA 内部结构的特点,它可以很容易地实现分布式的算法结构,这一点对于实现无线通信中的高速数字信号处理十分有利。

基于干涉仪原理的光学相干层析成像技术

光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。

一文详解RCD缓冲电路的工作原理

电压尖峰和振荡是怎么来的?感性器件和容性器件共存于一个电路中,事实上,寄生电感和寄生电容是不可避免的,当阻尼系数小于1时,则电路的电阻组件无法有效抑制电感和电容之间的能量交换,当出现激发事件时,就相当于图中所示的开关状态转变。

传感器低功耗方案助力碳中和

使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。

2024-01-04 关键字: 传感器接近传感器光纤放大器

射频和微波系统的系统级表征和建模方案

预失真器的数字组件,可以实现为现场可编程门阵列 (FPGA) 或定制 IC,而这些组件又可以通过高级描述语言(如 Verilog)的模型进行描述,或者通过使用数学语言(如 Mathworks 的 MATLAB 软件)的算法函数来描述。

如何通俗易懂理解射频微波

在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去; 在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原振荡电路。

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