<strong>电路功能与优势</strong>
图1中所示电路为一款10 MHz至6 GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。
该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片
电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35 MHz至4400 MHz。LO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的优化。
设计这个电子墨水屏的温湿度计还是比较费脑子的,原因是我之前设计好的传感器板子是标准Arduino接口,因为板子的Arduino接口的所有引脚都被电子墨水屏占用了。虽然还有很多剩余的插针没用到。
CY8CKIT-062-BLE_Kit的PSoC 6也有很多GPIO都可以实现I2C功能,可就是没有哪个能与这个板子搭上的。因为不想把板子耷拉在外边飞线,想了很久最后终于想出一招。原来测试时是这么接的,因为这样接就没法再插电子墨水屏。
<strong>三、傅里叶级数(Fourier Series)的相位谱</strong>
上一章的关键词是:从侧面看。这一章的关键词是:从下面看。
在这一章最开始,我想先回答很多人的一个问题:傅里叶分析究竟是干什么用的?这段相对比较枯燥,已经知道了的同学可以直接跳到下一个分割线。
先说一个最直接的用途。无论听广播还是看电视,我们一定对一个词不陌生——频道。频道频道,就是频率的通道,不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。下面大家尝试一件事:
先在纸上画一个sin(x),不一定标准,意思差不多就行。不是很难吧。
好,接下去画一个sin(3x)+sin(5x)的图形。
别说标准不标准了,曲线什么时候上升什么时候下降你都不一定画的对吧?
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单片机主要作用是控制外围的器件,并实现一定的通信和数据处理。但在某些特定场合,不可避免地要用到数学运算,尽管单片机并不擅长实现算法和进行复杂的运算。下面主要是介绍如何用单片机实现数字滤波。
在单片机进行数据采集时,会遇到数据的随机误差,随机误差是由随机干扰引起的,其特点是在相同条件下测量同一量时,其大小和符号会现无规则的变化而无法预测,但多次测量的结果符合统计规律。为克服随机干扰引起的误差,硬件上可采用滤波技术,软件上可采用软件算法实现数字滤波。滤波算法往往是系统测控算法的一个重要组成部分,实时性很强。
<strong>采用数字滤波算法克服随机干扰的误差具有以下优点:</strong>
<strong><font color="#FF0000">作者:JPaul Carpenter</font> </strong>
最近,我在做一个项目,该项目要求我这个MCU迷,转向FPGA开发。在这个系列博客中,我将介绍如何将现有的MCU知识和经验运用到FPGA的开发中。在第一部分中,我介绍了FPGA的优缺点,以及Terasic DE10 nano开发套件,并且探讨了影响FPGA设计的关键因素。现在,在第2部分,我将分析示例代码并发现更多的有用的资源。
<strong>电路功能与优势</strong>
图 1 所示电路是一种高性价比、隔离式、多通道数据采集系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最
佳建立时间而选择,能以高达约 750 kHz 的通道切换速率提供 18 位性能。该电路可以处理八个增益独立的通道,兼容单端和差分输入信号。
模拟前端包括一个多路复用器、可编程增益仪表放大器(PGIA)、用于执行单端转差分任务的精密模数转换器(ADC) 驱动器,以及一个用于采样有效通道信号的 18 位、2.0 MSPS 精密 PulSAR® ADC。提供 0.4、0.8、1.6 和 3.2 增益配置。
<strong>PSoC 6使用PSoC Creator调试时不能使用sprintf输出float的解决办法</strong>
使用CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE Pioneer Kit测试温湿度时使用sprintf把float转换成string,温湿度已经测量出来,可是使用sprintf打印出来的都是0。
以前使用IAR时遇到过,PSoC Creator用的不多,找设置费了一翻功夫,最后在工程的Build Settings中对应处理器核的Linker中找到一个叫Use newlib-nano Float Formatting的。把设置改成True问题解决。
<strong>规则一:AGND和DGND接地层应当分离吗?</strong>
简单回答是:视情况而定。
详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。
<strong>前言</strong>
转载:Heinrich(知乎ID)
—更新于2014.6.6,想直接看更新的同学可以直接跳到第四章————
我保证这篇文章和你以前看过的所有文章都不同,这是12年还在果壳的时候写的,但是当时没有来得及写完就出国了……于是拖了两年,嗯,我是拖延症患者……
<strong>这篇文章的核心思想就是:
要让读者在不看任何数学公式的情况下理解傅里叶分析</strong>。
物联网(IoT)正在将现实世界里的“模拟”事件转换成网络的行动和反应,连在网络中的物联网节点能够监测模拟事件,并且在需要报告的事件发生时,将其进行转化后通过互联网报告给应用程序,以完成相应的任务。其中最突出的物联网应用类别是使用电池供电的传感器,它们被放置在没有电线的区域来监测事件,并通过无线网络与物联网通信。大多数情况下,这些产品是始终开启的、由电池操作的无线传感器,支持无线协议、一个 MCU 和至少一个模拟传感器。
在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器 (HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 s。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。
本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 s的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
<strong>前 言</strong>
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-02/博客/100010180-35065-p1.jpg" alt=“” width="600"></center>
<strong>CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE Pioneer Kit是一块强大的开发板。</strong>
<strong>电路功能与优势</strong>
图1所示电路是一款完整的高性能旋变数字(RDC)电路,该电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。
<strong>摘要</strong>
虽然混合动力和电动车比传统内燃汽车更节能,但由于电子系统的显著增加需要新的电路保护概念。高可靠性(如电池管理或传输逆变器的恶劣的环境)需要采用特定的技术。
<strong>技术论文</strong>
伴随着每一代新汽车的问世,电子系统的数量也在不断增加。不仅是因为对高级辅助驾驶系统(ADAS)或互联信息娱乐系统的需求不断增长,如今即使是入门级汽车也整合了高端汽车中的先进电子系统,包括安全、远程信息处理和互联。
对于这些电子系统,在设计阶段的早期就将保护考虑进来是非常重要的。不幸的是,在系统的设计阶段,电路保护往往被低估,甚至被忽略了。
<strong>电路保护为何如此重要呢?</strong>
机器人要想完成特定任务,就一定要有所动作,这个时候,必须掌握如何控制机器人走直线、曲线,从而使机器人移动到我们想做任务的地方。
机器人走直线,难吗?
(ps.本文原载于公众号RoboMaster,本公众号获授权转发)
我们看到一些先进的机器人,走在路上非常稳,不仅在平地上行动不会摔跤,走在坑洼里也可以极好地保持平衡。
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这里利用一个实际发生的例子,针对初级工程师经常犯的一个小错误,或者经常要走的一个弯路,做了针对性的纠正。希望可以帮到大家,文笔不好,文章中有叙述不清的地方大家多多指教。
这篇文章我不是想说编程的规范性的东西,如果你想让自己的程序文件最起码直观的看起来美观、可读性强,推荐找华为的“C语言编程规范”。我只想说一说当我们的单片机遇到多个模块的数据需要处理,类似于“多任务”时我们应该怎么办?
背景是这样的,9月份开始安排一个工程师开始做电动汽车交流充电桩,机械设计部分由公司机械结构部门负责。充电桩的电子部分总体上分为X个部分(用到的资源),电阻触摸屏(RS232),M1卡读写(RS232),电能计量表(RS485),语音提示(SPI),电力开关(继电器IO),通讯接口(RS485、CAN)。
<strong>PSoC 6——专为物联网而生的MCU</strong>
PSoC 6号称专为物联网而生,自然少不了互联与低功耗方面的特性。现有的互联技术中,大多还是以WiFi及BLE为主,我们都知道WiFi是耗电大户,但是WiFi可以直接接入现有的网络中,BLE虽则能实现低功耗传输,但是并不能直接接入现有的互联网中。比较而言,二者各有千秋,各有自己适用的场景。
PSoC 6 BLE Pioneer Kit提供的互联技术是BLE,低功耗毫无压力,只是联网时需要结合手机、平板等移动终端或者IoT网关才能实现真正的接入互联网,在当今的应用场景中,也不是大问题。
<strong>电路功能与优势</strong>
具有宽动态范围的数据采集系统常常需要某种方法来调整模数转换器(ADC)的输入信号电平。为使 ADC 发挥最佳性能,最大输入信号应与其满量程电压匹配。这可以通过一个可编程增益放大器电路来实现。
本电路利用一个四通道单刀单掷开关(ADG1611)和一个电阻可编程仪表放大器(AD620)提供可编程增益功能。
四个单刀单掷开关与四个精密电阻相连,利用这些开关便可控制外部增益设置电阻值R ,从而设置增益值。





