超声测距系统的回波信号检测电路

最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:超声测距  回波信号  检测电路 手机看文章 扫描二维码
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超声测距系统的回波信号检测电路

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错误检测与纠正电路的设计方案
针对一些恶劣的电磁环境对随机存储器(RAM) 电路 误码影响的情况,根据纠错编码的基本原理,提出简单实用的能检查两位错误并自动纠正一位错误的EDAC算法;通过VHDL语言编程设计,由 FPGA 器件来实现,并给出仿真结果。 引 言 在一些电磁环境比较恶劣的情况下,一些大规模 集成电路 常常会受到干扰,导致不能正常工作。特别是像RAM这种利用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使原来存储的"0"变为"1",或者"1"变为"0",造成的后果往往是很严重的。例如导致一些 控制 程序跑飞,存储的关键数据出错等等。现在,随着芯片集成度的增加,发生错误的可能性也在增大。在一些特定的应用中,这已经成为一个不能忽视的问题。
[模拟电子]
德州仪器推出支持物体检测功能电路的无线充电
符合 WPC 1.1 标准的集成控制器将组件数量锐减一半,能够为智能手机用户从 5V 或 12V 充电站充电提供更高的灵活性 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代无线电源传输电路,其支持外来物体检测(FOD) 功能,将帮助设计人员面向市场推出符合无线充电联盟 (WPC) 1.1 规范的 3 线圈、5V 及 12V A6 充电站。与其它解决方案相比,bq500412 控制器只需一半的组件。其现已投入量产,欲定购样片与开发套件,敬请访问: www.ti.com/cn/bq500412-pr-cn 。    bq500412 高度集成针对从充电站到接收器的无线电源传输进行控制所需的所有功能,可充分满足 Qi 功能型智能手
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格力公开了“可实现短路检测的控制电路及其短路检测方法
企查查显示,近日,珠海格力电器股份有限公司新增多项专利,其中包括了“可实现短路检测的控制电路及其短路检测方法”专利。 图片来源:企查查 针对现有技术中通过芯片检测控制电路的输出端是否短路时,对电压信号持续时间或电压值要求较高的问题,目前尚未提出有效的解决方案。 据悉,本发明实施例中提供一种可实现短路检测的控制电路及其短路检测方法,以解决现有技术中通过芯片检测控制电路的输出端是否短路时,对电压信号持续时间或电压值要求较高的问题。 通过本发明,能够通过纯硬件结构检测控制电路的输出端是否短路,无需使用芯片,对电压信号持续时间和电压值要求降低,并且节约了成本。 专利摘要显示,该电路包括:依次连接的信号输入端、控制器、第一电阻、第一开关
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水分检测电路图(一)
适量的水分是栽培好盆内植物的重要保证,但往往无法从泥土表面的干湿来判断植物根部泥土含水的情况。这里介绍一种可以测量盆内植物根部泥土著人含水量的检测器。 把检测器的探头伸入盆内植物根部。如果土壤湿度足够,LED发亮,如果温度在规定水准以下的一定范围,LED就 开始闪耀;如果比这个范围还低,LED就熄灭。
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水分<font color='red'>检测</font>器<font color='red'>电路</font>图(一)
传感器电桥信号检测电路
传感器电桥信号的检测电路
[模拟电子]
传感器电桥<font color='red'>信号</font>的<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>
51单片机超声波四通道端口扫描方式测距
超声波四通道测距:超声波测距实现分为三大块: 其一是12864带字库的液晶驱动程序: 代码如下: /////////////////12864驱动程序/////////////////////////// //1写数据 void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD) { ReadStatusLCD(); //检测忙 LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_Data = WDLCD; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 0; } //2写指令
[单片机]
相位检测电路
相位检测电路主要由IC1(双电压比较器LM319)和IC2(双D触发器C013)组成,如图所示。该电路具有结构简单、精确度高及抗干扰能力强等优点,在低频0~30kHz范围内,检测精度优于0.1o 。电路输出信号既可直接与计算机接口相连,也可经过低通滤波器与数字电压表连接,从而构成十分理想的相位检测器。
[测试测量]
相位<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>
错误检测与纠正电路的设计与实现
在一些电磁环境比较恶劣的情况下,一些大规模集成电路常常会受到干扰,导致不能正常工作。   特别是像RAM这种利用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使原来存储的"0"变为"1",或者"1"变为"0",造成的后果往往是很严重的。例如导致一些控制程序跑飞,存储的关键数据出错等等。现在,随着芯片集成度的增加,发生错误的可能性也在增大。在一些特定的应用中,这已经成为一个不能忽视的问题。例如在空间电子应用领域,单粒子翻转效应就成为困扰设计师的一个难题。   在这种情况下,我们可以采用错误检测与纠正EDAC(Error Detection And Correction)电路来有效地减少或避免这种情况的出现。根据检错
[电源管理]
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