推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
单片机串行外围接口电路的三线式结构设计
SPI总线接口芯片为完成单片机的常规外围电路扩展设计带来了机遇,可扩展的外围电路包括A/D与D/A转换器、显示、时钟、存储器、监视复位、I/O、显示等。本文利用国内目前较为流行的I2C,SPI串行通信协议实现单片机外围电路的A/D转换、D/A转换、时钟、I/O扩展、E2PROM以及LED驱动器件的扩展功能,实现了单片机系统功能模块化,电路集成化的目的。 1 SPI集成接口芯片功能及应用 1.1 A/D转换器 单片机应用系统中典型的应用模式是通过传感器采集现场的微弱信号参数,经过滤波放大处理后再通过A/D模数转换送至单片机系统实现各种工业调节和控制,在此过程中A/D转换电路的设计尤其重要。早期的A/D转换器与CPU接口一
[单片机]
玩转示波器从这里开始
在科技发达信息化社会示波器可以说是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。从设计研发到检测使用,工程师们需要一双“慧眼”,这双眼能够快速而精确发现问题以帮助工程师们更好的解决测量疑难。面对当今各种测量挑战,示波器当之无愧的被工程师们称为能够满足要求并且能够胜任工作的最佳关键工具。
示波器的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器,适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源,使之转变为电信号,包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器,它实现把声音转变为电信号。从物理学家到电视维修人员,各种人士都使用示波器。汽车工程师使用示波器来测量发动机的振动。医师使用示波器测量脑电波。描述示波器的用途是没有
[测试测量]
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字示波器刷新低价格纪录
众所周知,实验室对电子工程教育的意义重大,学生动手和实践能力的培养往往不是来自课本,而是在实验室获得。但事实上,中国高校实验室教育资源十分紧缺。过去十年,很多高校因扩招导致学生人数激增,在有限的设备采购预算下,其实验室规模扩大远跟不上学生人数的增加速度。另一方面,实验室水平的高低会影响学校的声誉和口碑。高校需要有最好的设备去吸引最具潜力的工程专业学生,为他们提升将来就业或者从事创新性研究的能力打下基础。
同时,现今高校的课程设计也在与时俱进,变得更加复杂,以保证学生学到的东西到社会上有用。例如,当今工程师需要测试和调试更加复杂的嵌入式设计和RF设计,因此高校实验室设备也要能满足这方面的基本要求。
“对于泰克来说,我们希
[测试测量]
32GHz带宽实时示波器技术揭秘(五)
硬件技术对软件技术应用的影响
高端示波器(2GHz带宽或以上)的市场需求或应用通常分为四大领域,信号完整性测试、一致性测试、调试、分析,三大示波器公司在进入高端示波器领域的时候,通常选择的是其中一个或两个作为切入点,经过多年的自我发展和竞争挤压,已经露出各家追求的方向、风格和各自优势,图1概括了示波器市场需求的四个层面,信号完整性在示波器指标中的重要性,是最近几年的事情,标志性的变化是示波器的产品资料(Datasheet)中开始出现或强调两个东西,一是底噪声指标,另一个是降低噪声选件(实际的作用是灵活的带宽限制设定),磷化铟示波器的出现到底在哪一方面得到了实质性的突破?
安捷伦科技在2002年推出第一台4个通
[测试测量]
杭州中科微改进了GNSS双频接收机结构
集微网消息,前不久我国北斗三号全球卫星导航系统正式开通,并实现100%“国产芯”, 标志着卫星导航的“中国时代”来临。在芯片的提供厂商中,杭州中科微一直活跃在北斗芯片一线,在射频和基带芯片的研发制造上取得了多项突破。 由于卫星导航系统需要面向不同频段,因此GNSS接收机需要同时接收多个频段内的信号,然后在SOC芯片中进行并行处理。以两频段为例分析,目前的双频天线实现单个天线接收两个频段信号,并使用功率分配器将信号一分为二,实现阻抗匹配并保证信号正常传输,然而功率分配器的成本非常高,并增加GNSS接收机的整体复杂度。 为了解决上述问题,杭州中科微在2020年4月30日申请了一项名为“一种应用于GNSS双频接收机的射频前端结构”的发明
[手机便携]
教你如何使用stm32发送一帧数据(结构体中的数据)
在这篇文章中我介绍一下如何通过串口发送一帧存在结构体中的数据。通过串口接受一帧数据请参考的我博客中的文章——教你如何使用stm32接收一帧数据! 一:在.h首先定义一个结构体。 typedef struct { uint8_t H1; uint8_t F1; uint8_t A ; uint8_t AN; uint8_t L; uint8_t NU ; uint8_t Mode; uint8_t ExOut_Temp ; uint8_t NowIn_Temp ; uint8_t NowOut_Temp ;
[单片机]
LLC谐振半桥拓补结构
LLC谐振半桥拓补结构
图5中的LLC拓扑结构特别适用需要高输出电压的场合,如液晶和等离子电视等应用。
图5 LLC谐振半桥拓补结构
和有源钳位拓扑一样,这也是一款因超低开关耗损达到超高效能的软开关拓扑结构。其他优点还包括不需输出电感,因此可以降低实现的整体成本。最后,由于采用半桥配置,可以降低原边元件的压力。
另一方面,这个结构也有一些缺点,最主要的是增加了复杂的磁性设计,输出电容上的高纹波电流和可变频率。同时,这个结构在设计较宽输入电压范围上也比较困难。
各式拓扑结构的比较
虽然我们无法采用单一拓扑结构作为所有应用的解决方案,但却可以依具体情况来决定采用何
[电源管理]
STC89C52RC单片机内部系统结构及功能详解
电源 我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说 +5 V 代表1,GND 代表0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。 比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第11页,看第二项——工作电压:5.5 V~3.4 V(5 V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5 V~3.4 V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5 V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4 V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典
[单片机]