- ADP8863具有先進的自治的LED光特性的功1強大的電荷泵驅動器,能獨立地驅動多達7個LED,每個電流高達30mA,第7個LED的驅動電流可高達60mA.電荷泵的自動增益選擇有1x,1.5x 和2x,工作電壓從2.5 V 到5.5 V,可驅動最大電流24
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驅動 LED 技術 電荷 ADP8863 設計 基于
- 1、引言 配電變壓器是聯系電網和用戶的基礎,它的運行狀況直接關系到用戶能否可靠的使用電 能,因此有必要對它進行數據采集和實時監控.目前國內已出現的配變數據采集通信主要有 有線與無線兩種方式.有線通信方
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監控系統 設計 方案 遠程 通信網絡 GPRS 無線 基于
- 設計一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動跟蹤控制器,上位機通過MCC實現VC++與Matlab聯合編程,實時控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經Matlab計算,得到太陽光寬質心坐標與圖像中心坐標的偏差,轉化為水平和俯仰的步進電機需調整的步數,進而實時調整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實驗結果表明,該裝置實現了太陽自動跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。
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跟蹤 控制器 設計 實現 自動 太陽 COMS 圖像 傳感器 基于
- 基于WCDMA速率適配算法的FPGA設計,隨著因特網爆炸性的增長以及各種無線業務需求的增加,傳統的無線通信網已經越來越無法適應人們的需要。因此,以大容量、高數據率和承載多媒體業務為目的的第三代移動通信系統(IMT-2000)應運而生。碼分多址(CDMA)由于
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FPGA 設計 算法 適配 WCDMA 速率 基于
- 摘要:提出一種基于工頻變壓器的逆變電源設計方案。該控制電路采用U3988為控制器,輸出PWM波形來控制逆變電路功率管,同時U3988內部具有各種電路保護作用,可使逆變電源數字化,簡化電路;與無工頻變壓器逆變電路相比
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設計 逆變電源 獨立 變壓器 基于 電源
- 摘要:為了設計出高性能的開關電源,選擇性能更為優越的功率半導體器件,改進電路拓撲結構,選擇和改進控制電路的控制方式,優化器件的排列布局等成為必然途徑。從BUCK DC/DC變換器的基本工作原理著手,設計了主電路
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DC 設計 最優化 變換器 BUCK DC/DC
- 摘要:為解決特殊群體使用計算器困難的問題,設計了一種基于TMS320VC5509 DSP的可語音識別的計算器系統。該計算器系統的核心是采用HMM算法建立語音識別模型。通過對實時語音信號(數字、運算符號等語音)進行處理,將得
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計算器 設計 識別 語音 DSP 基于 DSP
- 摘要:提出了一種無線射頻非接觸式RFID學生考勤系統的設計方法。采用以射頻卡U2270B器件為核心完成支撐電路設計,包括電源模塊、頻率模塊、天線模塊和數據輸入;以及軟件模塊設計,主要模塊有初始化、開啟、停止和解
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設計 考勤系統 學生 RFID 基于 電源
- 為解決多通道數據的遠程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數據采集處理單元設計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設計實現,該單元具有通用性、可擴展性強,冗余度高的特點。
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設計 實現 單元 處理 數據采集 輸出 功率模塊
- 設計了一個長周期擴頻序列碼。在研究擴頻通信PN碼設計原理的基礎上,參考P碼設計方法,提出一種長周期擴頻序列碼的設計方法。該方法利用多個m序列的輸出進行截短,利用非線性組合方法加大了碼的復雜性和擴展了碼的長度。實驗結果表明,在同樣長度下,采用該方法產生的碼與P碼相關特性接近,10.23 MHz時鐘下的周期達5年以上。
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設計 擴頻 周期
- 目前,照明是我國能源消耗的重要方面,每年的照明用電約為3000 億千瓦時,約占發電總量的12%.隨著經濟發展,我國的照明用電將有大比例的提高;同時,隨著能源危機和環保問題的日益嚴峻,我國照明產業也必須走綠色節能
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照明 系統 設計 LED 大功率 紅外 遙控 基于
- 隨著數字技術的飛速發展,各種數字顯示屏也隨即涌現出來有led、LCD、DLP等,各種數字大屏幕的控制系統多種多樣,有用ARM+FPGA脫機控制系統,也有用PC+DVI接口解碼芯片+FPGA芯片聯機控制系統,在這里我們講述一種不僅
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圖像 顯示系統 系統 設計 大屏幕 LED FPGA 芯片 控制
- led是具有二極管特性的發光管,它只能單方向通電。通常LED亮度輸出與通過LED電流成正比,但白光LED在大電流下會出現飽和現象,發光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用電流不能超過其規格額定值。另外,LED亮度
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考慮 問題 設計 選擇 驅動 電源 LED
- 本文介紹了一種基于復雜可編程邏輯器件(CPLD)的壓電生物傳感器檢測電路.該檢測電路以高性能CPLD(MAX7128)為核心,實現了對壓電生物傳感器10MHz高頻信號的測量與采集,以及所采集的頻率數據動態、實時顯示以及頻率數據串行通信等功能.該電路體積小、集成度高,具有可靠性高、實時性高的特點.此外該系統還可以通過RS-232串行接口與計算機連接進行數據傳輸和數據存儲及分析.詳細闡明了系統整體結構設計以及系統硬件部分的實現,并給出了CPLD內核仿真結果和數據采集軟件實測頻率曲線.
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檢測 電路 設計 傳感器 生物 CPLD 壓電 基于 功率模塊
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