- 采用表格法化簡(jiǎn)邏輯函數技術(shù),1、概述在設計邏輯電路圖時(shí),由真值表直接得到的函數往往比較復雜。代數法和卡諾圖法等方法對于變量數目較多的邏輯函數則效果不佳,本文介紹一種可以化簡(jiǎn)復雜邏輯函數的方法──表格法,該方法可以對變量數目較多的邏
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技術(shù) 函數 邏輯 表格 采用
- 電路的功能如使用發(fā)光二極管直流發(fā)光,正向偏流只能在數10MA以下,允以獲得大的發(fā)光輸出,若采用縮小導通時(shí)的占空比,則可獲得大的峰值電流。本電路發(fā)光頻率為1KHZ,脈沖載頻為38KHZ,受發(fā)光電路很容易分辯外來(lái)光。電
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驅動(dòng) 電路 脈沖 發(fā)光二極管 C-MOS 與非門(mén) 采用
- 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(fā)送短脈沖串的方式進(jìn)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(gè)芯片上,使整
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電路 遙控 接收 紅外 簡(jiǎn)化 IC 采用 單片
- 電路的功能分流調節器IC TL431相當于可編程齊納二極管,內部有2.5V的帶隙基準二極管、可以用晶體管吸收100MA電流,可用作簡(jiǎn)易基準電壓發(fā)生電路或恒定電注發(fā)生電路。電路工作原理圖A的電路用于分流調節電路,輸出電壓
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電壓 發(fā)生 電路 基準 簡(jiǎn)易 分流 調節器 采用
- 電路的功能含有有源元件并采用緩沖放大器的多級濾波器,為了獲得規定的Q值,低通濾波器的電容選用不同的容量。電路器不象電阻那樣規格繁多,有些電容找不到合適的元件時(shí),可采取兩個(gè)或幾個(gè)電容并聯(lián)的辦法解決。本電路
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設計 36DB/OCT 濾波器 多級 方便 相同 參數 采用
- 電路的功能采用切換差動(dòng)放大器輸入信號的方法也可構成全波整流式同步檢波電路,其基本工作原理與“低頻小漂移極性轉換式同頻檢波電路”類(lèi)似,它用參數不正規的差動(dòng)放大器接收雙向切換模擬開(kāi)關(guān)的輸出信號。該電路的輸
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電路 簡(jiǎn)化 同步 放大器 模擬 開(kāi)關(guān) 采用
- 電路的功能在低頻范圍內廣泛應用的全波同步檢波電路,其輸出脈動(dòng)波中不含基波,所以對低通濾波器截止性能的要求可以放寬,“由開(kāi)關(guān)電路構成的半波同步檢波電路”的半波整流開(kāi)關(guān)電路輸出的高頻成分可用下式表示:式中
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同步 電路 全波 IC 模擬 開(kāi)關(guān) 采用
- 電路的功能可以在76~90MHZ的FM廣播波段使用的頻率調制FM發(fā)射機,通常也稱(chēng)作無(wú)線(xiàn)電話(huà)筒。用FM廣播接收機接收其信號。如果不用話(huà)筒是輸入低頻信號,便可用無(wú)線(xiàn)形式傳輸信號或數據。用60CM的天線(xiàn),傳輸距離可達30米以上
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調制 電路 頻率 波段 二極管 VHF 采用
- 電路的功能8位D-A轉換器的作用是把數字系統中的數字信號經(jīng)轉換后輸出給記錄儀或X-Y監視器。本電路由廉價(jià)元件構成。因為使用了C-MOS D-A轉換器,正、負極性的基準電壓均可輸入,此外,若在基準電壓輸入端輸入交流信號
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D-A 轉換器 8位 廉價(jià) IC 采用 乘法
- 引言 在對某型發(fā)射裝置進(jìn)行檢測時(shí).需要提供三組以11.50伏為基準的精確直流電壓信號。為配合測試流程,這三組信號需要在不同的時(shí)段取18個(gè)不同的直流電壓值,幅度分布在9.33-12.13伏范圍之內。原有的測試儀采用22
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模擬 電路 信號 精確 C8051F410 設計 采用
- 擁有軟電話(huà)視頻許可的用戶(hù),只需要在桌面電腦上安裝Avaya的IP軟件電話(huà),并且配置一個(gè)普通的USB攝像頭,即具備了端到端視頻通信功能。Avaya IP語(yǔ)音通信系統可為使用Avaya IP軟件電話(huà)的用戶(hù)提供端到端的視頻通信能力。
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視頻 通信技術(shù) 設計 電話(huà) IP 采用
- 本參考設計用于buck-boost LED驅動(dòng)器。設計采用電流模式高亮度LED驅動(dòng)器MAX16834,利用MAX16834評估(EV)板實(shí)現此設計方案。本應用筆記提供設計說(shuō)明、原理圖、材料清單(BOM)以及性能數據。 該參考設計中,buck-boost轉
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LED 驅動(dòng)器 buck-boost 設計 MAX16834 采用
- 傳統的分布式電源架構采用多個(gè)隔離型DC-DC電源模塊將48V總線(xiàn)電壓轉換到系統電源電壓,如5V、3.3V和2.5V。然而該配置很難滿(mǎn)足快速響應的低壓處理器、DSP、ASIC以及DDR存儲器的負載要求。這類(lèi)器件對電源提出了更加嚴格
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空間 節省 縮短 研發(fā) 時(shí)間 轉換器 DC-DC 電源 系統 采用
- 采用Actel FPGA的TFT控制器技術(shù)設計方案, 在1970年,Fergason制造了第一臺具有實(shí)用性的LCD,從此之后,用戶(hù)產(chǎn)品的界面發(fā)生了巨大改變,變得更加的美觀(guān)、實(shí)用,在一定場(chǎng)合下逐漸取代傳統的數碼管、LED的顯示。TFT誕生于80年代末,在1995年之后被廣泛的應用,
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技術(shù) 設計 方案 控制器 TFT Actel FPGA 采用
- 采用VC++程序的FPGA重配置設計方案,采用VC++程序的FPGA重配置設計方案利用現場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA的多次可編程配置特點(diǎn),通過(guò)重新下載存儲于存儲器的不同系統數據,從而實(shí)現不同的芯片邏輯功能,可以在很大程度上提高資源利用率。原始配置FPGA的方法是
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設計 方案 配置 FPGA VC 程序 采用
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