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Digital_Clocks_for_Synchronization_and_Communicati
- 介绍设计数字电路时的时钟设计,该书讲的很详细,看了此书,可进一步理解数字电路的时钟设计理念
汽车线束设计
- 汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。随着人们对汽车的安全性、舒适性、经济性和排放性要求的提高,汽车线束变得越来越复杂,但车身给予线束的空间却越来越小。因此,如何提高汽车线束的综合性能设计便成为关注的焦点,而且汽车线束制造厂家不再单纯地搞线束后期设计和制造,和汽车主机厂家联合进行前期开发成为必然的趋势。笔者根据几年来从事线束设计和制造的经验,谈谈线束的一般设计流程和设计原则。
驾驭噪声电源
- 本文档是介绍设计电路时如何处理避免噪声源
逆变器电路大全
- 压缩文件包含有十七种逆变器电路的设计方案,全桥单相逆变器设计(模拟电路)。
电路设计实用手册
- 电路设计实用手册——PCB布线规则.doc
超声波测距系统
- 采用以AT89s52单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路。整个电路采用模块化设计,由信号发射和接收、供电、温度测量、显示等模块组成。发射探头的信号经放大和检波后发射出去,单片机的计时器开始计时,超声波被发射后按原路返回,在经过放大带通滤波整形等环节,然后被单片机接收,计数器停止工作并得到时间。温度测量后送到单片机,通过程序对速度进行校正, 结合两者实现超声波测距的功能。软件程序主要由主程序、预置子程序、发射子程序、接收子程序、显示子程序等模块组成。它控制单片机进行数
2015.5信号调理电路设计--有源滤波器设计
- 信号调理电路--有源滤波器的设计 1.掌握信号调理电路--有源滤波电路的快速设计方法。 2.掌握信号调理电路--有源滤波电路的调试及其频率特性、频谱特性的测试、分析方法。
共模和差模信号与滤波器
- 随着微电子技术的发展和应用,电磁兼容已成为研究微电子装置安全、稳定运行的重要课题。抑制电磁干扰采用的技术主要包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等。而干扰源的传播途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口
正激变换器中变压器的设计方法
- 详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在实际电路中表现出良好的电气特性。
Airoha络达蓝牙单耳耳机、蓝牙耳塞触控触摸新方案:VKD233DS
- 概述 VKD233DS TonTouchTM是单个按键触摸检测芯片.此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。
6位数频率计
- 频率计数器是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号,方波信号及其他各种单位时间内变化的物理量。在进行模拟、数字电路的设计、安装、调试过程中,由于其使用十进制数显示,测量迅速,精确度高,显示直观,经常要用到频率计。 本数字频率计将采用定时、计数的方法测量频率,采用一个四位共阴极数码管显示器动态显示6位数。测量范围从1Hz—400kHz的 方波、 用单片机实现自动测量功能。 基本设计原理是直接用
永嘉科技:瞄准TWS蓝牙耳机,带来革新入耳检测、敲击、滑条触摸
- 近年来,TWS耳机市场快速发展,用户量井喷!随之而来的是,消费者对产品的功能要求也越来越高,普通的TWS耳机产品已经不足以满足消费者的需求,定制特殊化的产品,成为了厂商能否在TWS耳机市场的重要因素。永嘉微电科技专业定制触摸触控方案,也在这关键的时刻,为大家带来有意义的解决方案。 深圳市永嘉微电科技有限公司新出几款TWS蓝牙耳机触摸触控方案: 1:入耳检测触摸方案,替代原有光感+触摸,只需一颗触摸IC就可解决入耳检测,性能稳定,为用户节约成本,提高产品效益。以下是【苹果AirPods耳机】的
基于忆阻器的四维混沌系统
- 忆阻器是一种非线性且是无源的元件,且非常容易发生混沌振荡信号,因此作为混沌系统的非线性项来提高混沌系统的信号随机性和复杂度. 本文基于磁控忆阻器模型提出了一个四维四次的忆阻超混沌系统,首先采用数学模型﹑奇怪吸引子﹑时域波形及功率谱等方法详细分析了系统的动力学行为,然后设计了SPICE电路对系统进行了分析,结论证实了数值仿真和电路结果的一致性. 接着采用线性反馈控制方法,通过忆阻超混沌系统的最大李雅普诺夫指数确定控制参数的取值范围,数值仿真证明,只要选择合适的线性反馈控制增益矢量,就可以很容易的实
电子电路入门基础
- 电子技术入门基础,有电子电路基本功能的介绍和如何运用,还有电路设计的注意事项,如何让静电防护等
LLC半桥谐振线路参数设计表格
- 介绍LLC半桥型DCDC电路谐振线路参数的设计