AD5421是完整的16位4mA-20mA轉換器,包括用來給自身和發送器中其它器件供電的穩壓器,輸出電壓從1.8V到12V,漂移為5ppm/℃.器件還包括精密的1.25V和2.5V基準電壓源. AD5421采用標準的HART FSK協議通信,串口速率高達20Mb
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過程 控制 技術 工業 供電 AD5421 設計 回路 基于
LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增
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電路設計 方案 感應 人體 LM358 基于
采用PM4040F制作的千瓦級開關電源由主電路圖一份,輸出部分有兩個不同的電路圖,你可以根據你的需要采用單電壓部分也可以采用雙電壓部分的電路圖與主電路圖構成一個完整的開關電源電路圖。 除已經標注了功率的電阻
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全橋 開關電源 1000W 設計 PM4040F 基于
通過一些通俗易懂的圖形,對正交頻分復用(OFDM)的基本原理及其在移動通信中的應用進行了闡述。首先從高的頻譜利用率和抗多徑衰落出發,先對OF DM優點的基本原理進行了闡述,然后分析了循環前綴對時間彌散信道所帶來
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移動通信 無線 OFDM 基于
CB3LP芯片是北京泛析智能控制技術有限公司依據自主知識產權的科研成果“直覺智能控制技術”(Sensorial Intelligence Control,簡稱“SIC”),而研制成功的一種芯片產品。該產品采用提高難控被控對象閉環自動控制性能
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設計 應用 控制系統 溫度 CB3LP 基于
本電冰箱保護節電器具有低保護、過壓功率控制等功能,經過試用,穩定可靠。本控制器稍加改動,還可用于其他家電控制。圖1為控制器的電原理圖。運放LM324組成的電壓比較電路中三路用于檢測電源電壓低于180V
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節電器 原理 保護 電冰箱 89C2051 設計 基于
MCF51EM256/128系列是ColdFire DISC 32位微控制器(MCU),是基于V1 ColdFire核的系統級芯片(SoC),3.6V時的工作頻率高達50.33MHz,有多達256KB的閃存,多達16KB的RAM,電池工作模式的功耗小于1.3uA,通信接口包括UART,IIC 和
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電表 技術 智能 多相 MCF51EM256 設計 基于
基于Spartan-6 FPGA的SP605開發板解決文案,Spartan-6 FPGA是目標設計平臺,提供集成的軟件和硬件,有利于設計集中力量進行新產品創新. Spartan-6 FPGA包括LX 和LXT等13個系列, 邏輯單元從3,840 到147,443, 而功耗比以前的Spartan降低一半.Spartan-6采用45nm低功
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解決 文案 開發 SP605 Spartan-6 FPGA 基于
基于28nn Stratix V FPGA的100GbE線路卡設計技術,28nm Stratix V FPGA包括增強的核架構,高達28Gbps和低功耗低BER的收發器,以及硬IP區塊陣列等. Stratix V FPGA包括四個GT, GX, GS和E系列,內核工作電壓0.85V, 533-MHz/1066-Mbps 外接存儲器接口, Stratix V GX/GS/E 器
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線路 設計 技術 100GbE FPGA 28nn Stratix 基于
API9221是可采用汽車/墻適配器或USB電源的多種輸入鋰電池充電器,器件包括OVP USB旁路和4.9V/10mA LDO.USB過壓保護5.4V, 墻適配器過壓保護6.9V,安全電源輸入高達28V,最大快速充電電流1.2A,單獨的電阻可編程充電電流和
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鋰電池 充電 技術 輸入 多種 API9221 設計 基于
本文將混沌引入到蟻群算法(Ant Colony Optimization,ACO)當中,以形成混沌蟻群算法(Chaos Ant Colony Optimization,CACO),從而提高了對于BP神經網絡的優化效率和精度,解決了上述問題;同時,也在對異步電機直接轉矩控制(DTC)轉速辨識的仿真試驗中,實現了對電機轉速的準確辨識。
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辨識 研究 速度 神經網絡 混沌 蟻群 基于
介紹基于PC機和單片機溫度測控系統的設計方案。上位PC機利用VB 6.O中的MSComm通信控件發送控制命令和接收數據與處理,用戶界面友好。下位AT89S51單片機進行實時數據的采樣并發送給上位機,用匯編語言編寫程序。現場通信試驗表明,該系統通信可靠,對提高工控領域的自動化水平有積極作用。
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三相橋式全控整流電路在現代電力電子技術中具有非常重要的作用。這里在研究全控整流電路理論基礎上,采用Matlab的可視化仿真工具Simulink建立三相橋式全控整流電路的仿真模型,對輸出電壓、控制角、故障現象以及負載特性進行了動態仿真與研究。仿真結果表明建模的正確性,并證明了該模型具有快捷、靈活、方便、直觀等一系列特點,從而為電力電子教學及實驗提供了一種較好的輔助工具。
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介紹了聲音導引系統的設計與實現。該系統包括單片機系統電路、聲源調制電路、接收器電路、步進電機驅動電路、聲光提示電路等。采用兩塊單片機(AT89S52)分別作為可移動的聲源的檢測和控制核心。由單片機1根據三個接收器接收聲源信號的先后時間確定聲源當前的位置,再由無線發送給單片機2。單片機2利用ASSP芯片(型號MMC-1)控制電機的轉速實現可移動聲源的運動控制,并且移動到位后給出聲光提示。該電路設計方法簡單、功耗低、性價比高,經調試可實現聲音導引系統的精確控制。
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