- 圖像壓縮編碼和解碼原理本節介紹圖像壓縮編碼的基本原理,圖像數據壓縮和解壓縮電路的基本結構。它們是看影碟機電路圖的基礎知識。一、圖像壓縮的基本途徑
圖像的數據量極大,必須對其數據總量大大壓縮,才能夠存儲
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知識 介紹 原理 和解 壓縮 編碼 圖像
- 目前極大多數的光耦輸入部分采用砷化鎵紅外發光二極管,輸出部分采用硅光電二極管、硅光電三極管及光觸發可控硅。這是因為峰值波長900~940nm的砷化鎵紅外發光二極管能與硅光電器件的響應峰值波長相吻合,可獲得較高
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測量 原理 耦合 光電 貼片
- 1 前言隨著科學技術的發展,特別是現代儀器的發展,微型化、集成化、數字化正成為傳感器發展的一個重要方向[1]。美國Dallas半導體公司推出的數字化溫度傳感器DS1820采用單總線協議,即與微機接口僅需占用一個I/O端口
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原理 應用 傳感器 溫度 數字 總線
- 電路的功能在設計電子電路時,應做到電路的各種性能不隨環境溫度的變化而改變,但實際上,當性能要求高時,往往還存在溫度漂移問題。另外,在有傳感器的電路中,傳感器還有固有的溫度特性,如果不進行補償,有時會無
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溫度 及其 工作 原理 電路 分析 電壓 設定 系數 補償
- 電路的功能這種PWM式的D-A轉換器,數據范圍為0~255(8位二進制),因此能以10MV為一步,產生0~2.55V的電壓另外通過改變電阻R2可使滿量程電壓在10V以內隨意設定。電壓變化取決于脈沖占空比,因此,只要基準電壓穩定,
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電壓 功能 原理 分析 電路 基準 準確 PWM 步進 發生
- 電路的功能射極耦合多諧振蕩器可作為大變化范圍的壓控振蕩器使用。通過對射極電流進行控制,便可直接實現FM調制。改變電容器C2,頻率范圍可為數赫茲~5MHZ。此外,本電路作為VCO使用時,采用0~5V的控制電壓,可獲得約
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電路 工作 原理 分析 高頻 振蕩 低頻 5MHZ 范圍 可在
- 電路的功能在音頻和視頻設備中,廣泛應用紅外遙控,基截止波大多采用38KHZ,用發送短脈沖串的方式進行數據傳輸。本電路采用了LA7224,它把接收信號所需的前置放大器、峰值保持電路、積分電路等集成在一個芯片上,使整
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電路 工作 接收 原理 分析 遙控 紅外 單片 IC 簡化 采用
- 本文介紹的調頻信號發生器,精度高,工作可靠,可作為調頻接收機的高頻、中頻、鑒頻器信號源。
調頻信號發生器的基本工作原理
調頻信號發生器的方框圖如下所示,它由場效應晶體管高頻振蕩器、雙變容二極管、低頻振
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電路 制作 原理 信號發生器 調頻
- 1940年,William Hewlett和David Packard兩人將他們在車庫中制作的一種產品投放市場,這種產品就是維氏電橋(Wien-Bridge)振蕩器。它由一個單極點高通濾波器與一個單極點低通濾波串聯而成。為了保持增益恒定不變,該
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分析 原理 振蕩器 維氏
- 電路的功能來自傳感器的信號與直流成分疊加時,如增大放大倍數,放大器飽和反而會造成放大倍數下降。許多情況下,得到了信號往往小于直流成分,這時若采用象本節列舉的自動調零電路則很方便,它能以12位的分辨率在負
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電路 工作 原理 分析 自動 分辨率 范圍 正負 10V 具有
- 圖中所示是用CMOS反相器組成的晶體管速測器.CMOS電路采用J330,該電路在設計上考慮到要驅動TTL門電路,故輸出電流可達10MA以上.該晶體管速測器既可測晶體管的好壞,還可自動指示出晶體管的類型,基極位置或二極管的極性等
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原理 分析 及其 電路圖 組成 晶體管 與非門
- 圖中所示是用TTL與非門組成的多路觸摸開關,具有結構簡單、安裝調試十分容易等特點。圖示線路當開啟電源時,由于C1兩端的電壓不能突變,故BG1集電極為“0”,此時BG2的源極電壓為“1”,由F1、F
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原理 介紹 電路圖 開關 組成 觸摸 與非門
- 用TTL與非門和少量元件可組成一個聲光節拍器,這容易啟振,調節方便,聲光可交替出現,圖所示是聲光節拍器的線路。圖示線路節拍頻率為5~300次/分,它由環形振蕩器、光電開關和音頻振蕩器三個部分組成。環形振蕩器由非
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原理 介紹 電路 節拍器 組成 聲光 與非門
- 電路的功能若要用555芯片組成長時間定時電路,R用高阻值,便可加長CR時間常數,但是,由于內部比較器的輸入偏流較大,難以充電到門限電壓,比較器無法驅動,為此,本電路采用了偏流非常小的C-MOS定時器芯片,選用高阻
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工作 原理 電路 定時 時間 C-MOS 設定
- 電路的功能如果定時脈沖的精度要求不要高,可使用CR充放電式定時器,只要改變CR參數,就能產生很寬的脈沖。555定時IC是一種早期的單穩態多諧振振蕩器IC,現在仍被廣泛應用,主要用作單穩態多諧振振蕩器和自激多諧振蕩
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循環冗余校驗(crc)原理介紹
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