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          TC237B型CCD圖像傳感器的原理及應用

          • 詳細介紹TC237的主要特點,引腳功能和結(jié)構原理,最后給出TC237B在嵌入式圖像采集系統(tǒng)中的具體應用實例。
          • 關鍵字: 原理  應用  傳感器  圖像  CCD  TC237B  

          熱電阻的原理和類型

          • 熱電阻是中低溫區(qū)最常用的一種溫度檢測器。它的主要特點是測量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱是阻的測量精確度是最高的,它不僅廣泛應用于工業(yè)測溫,而且被制成標準的基準儀。 1、熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 2、熱電阻的類型 1)普通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此
          • 關鍵字: 熱電阻 原理 類型 無源器件  

          模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的基本原理

          • 我們處在一個數(shù)字時代,而我們的視覺、聽覺、感覺、嗅覺等所感知的卻是一個模擬世界。如何將數(shù)字世界與模擬世界聯(lián)系在一起,正是模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)大顯身手之處。任何一個信號鏈系統(tǒng),都需要傳感器來探測來自模擬世界的電壓、電流、溫度、壓力等信號。這些傳感器探測到的信號量被送到放大器中進行放大,然后通過ADC把模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,經(jīng)過處理器、DSP或FPGA信號處理后,再經(jīng)由DAC還原為模擬信號。所以ADC和DAC在信號鏈的框架中起著橋梁的作用,即模擬世界與數(shù)字世界的一個接口。
          • 關鍵字: 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 原理  

          基于IR21592的調(diào)光電子鎮(zhèn)流器的原理與設計

          • 介紹IR21592型調(diào)光鎮(zhèn)流器控制器的特點,詳細闡述基于IR21592的36 W熒光燈調(diào)光電子鎮(zhèn)流器電路的工作原理與設計。
          • 關鍵字: 原理  設計  鎮(zhèn)流器  光電子  IR21592  基于  

          指紋識別原理

          •       指紋是手指末端正面皮膚上凸凹不平產(chǎn)生的紋路。盡管指紋只是人體皮膚的一小部分,但是,它蘊涵大量的信息。指紋特征可分為兩類:總體特征和局部特征??傮w特征指那些用人眼直接就可以觀察到的特征,包括基本紋路圖案、模式區(qū)、核心點、三角點、式樣線和紋數(shù)等?;炯y路圖案有環(huán)型、弓型、螺旋型。局部特征指指紋上的特征點,即指紋紋路上的終結(jié)點、分叉點和轉(zhuǎn)折點。這些指紋特征點可用以下4種特性來描述。   (1)位置:特征點的位置通過(x,
          • 關鍵字: 指紋識別  原理  工業(yè)控制  安全  安全  

          智能儀器基本組成原理及其發(fā)展趨勢分析

          •        智能儀器的出現(xiàn),極大地擴充了傳統(tǒng)儀器的應用范圍。智能儀器憑借其體積小、功能強、功耗低等優(yōu)勢,迅速地在家用電器、科研單位和工業(yè)企業(yè)中得到了廣泛的應用。         1、智能儀器的工作原理         傳感器拾取被測參量的信息并轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)濾波去除干擾后送入
          • 關鍵字: 智能儀器  原理  發(fā)展  趨勢  分析  測量  測試測量  

          SA8281型SPWM波發(fā)生器原理及在變頻器中的應用

          • 介紹SA8281型正弦脈寬調(diào)制(SPWM)波發(fā)生器的原理和編程特點,以及基于SA8281和89C52型單片機的變頻器的軟硬件設計。
          • 關鍵字: 變頻器  應用  原理  發(fā)生器  SPWM  SA8281  

          ICSl523型同步時鐘發(fā)生器的原理及應用

          • 詳細介紹該電路的工作原理和寄存器格式,給出ICSl523與S1D13806的實際接口電路及程序設計。
          • 關鍵字: ICSl  523  時鐘發(fā)生器  原理    

          全橋變換器原理

          •   橋式變換器由四個功率晶體管組成。相對于半橋而言,功率晶體管及驅(qū)動裝置個數(shù)要增加1倍,成本較高,但可用在要求功率較大的場合。   線路的優(yōu)點:主變壓器只需要一個原邊繞組,通過正、反向的電壓得到正、反向磁通,副邊有一個中心抽頭繞組采用全波整流輸出。因此,變壓器鐵心和繞組的最佳利用,使效率、功率密度得到提高。功率開關在非常安全的情況下運作。在一般情況下,最大的反向電壓不會超過電源電壓Vs,四個能量恢復(再生)二極管能消除一部分由漏感產(chǎn)生的瞬間電壓。這樣無須設置能量恢復繞組,反激能量便得到恢復利用。   
          • 關鍵字: 全橋變換器  原理  電源  

          D類功放的原理

          •   在音響領域里人們一直堅守著A類功放的陣地。認為A類功放聲音最為清新透明,具有很高的保真度。但是,A類功放的低效率和高損耗卻是它無法克服的先天頑疾。B類功放雖然效率提高很多,但實際效率僅為50%左右,在小型便攜式音響設備如汽車功放、筆記本電腦音頻系統(tǒng)和專業(yè)超大功率功放場合,仍感效率偏低不能令人滿意。所以,效率極高的D類功放,因其符合綠色革命的潮流正受著各方面的重視。   由于集成電路技術的發(fā)展,原來用分立元件制作的很復雜的調(diào)制電路,現(xiàn)在無論在技術上還是在價格上均已不成問題。而且近年來數(shù)字音響技術的發(fā)展
          • 關鍵字: D類功放  原理  消費電子  

          Buck變換器原理

          •   Buck變換器又稱降壓變換器、串聯(lián)開關穩(wěn)壓電源、三端開關型降壓穩(wěn)壓器。 1.線路組成   圖1(a)所示為由單刀雙擲開關S、電感元件L和電容C組成的Buck變換器電路圖。圖1(b)所示為由以占空比D工作的晶體管Tr、二極管D1、電感L、電容C組成的Buck變換器電路圖。電路完成把直流電壓Vs轉(zhuǎn)換成直流電壓Vo的功能。 圖1 Buck變換器電路 2.工作原理  當開關S在位置a時,有圖2 (a)所示的電流流過電感線圈L,電流線性增加,在負載R上流過電流Io,兩端輸出電壓Vo,極性上正下負。當
          • 關鍵字: Buck變換器  原理  電源  

          電路原理圖紙識別系統(tǒng)研究與實現(xiàn)

          • 本文討論了紙質(zhì)電路原理圖的自動輸入和識別,主要理解圖紙字符、分立元件和相互間的拓撲關系。首先對掃描得到的光柵圖像進行了字符的模式分離,采用8x8網(wǎng)格抽取63種字符的特征,并采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡進行識別。
          • 關鍵字: 研究  實現(xiàn)  系統(tǒng)  識別  原理  圖紙  電路  

          Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器信噪比有何不同之處

          •   許多工程師仍努力使 (Δ-Σ) 轉(zhuǎn)換器這個圓形銷子適應標準 ADC 這個方形孔   當我還是孩子的時候,父母給我買了一個直徑為 1 英寸的閉殼龜。我為此興奮不已!為了保護這個海龜,我準備把它放到我的貨車上。車上有個狹槽可以插入方形、三角形和圓形的銷子。媽媽看到我拿走一個錘子,就知道肯定不會有好事,于是她對我說:“你是無法將一個方形的銷子(或是一個海龜)放進一個圓形的孔中去的”。   這個教訓也同樣適用于下面的 Δ-Σ 調(diào)制器和 ADC 中——一個從 20 世紀 30 年代就被提出的基本概念。該轉(zhuǎn)換
          • 關鍵字: 模擬技術  電源技術  Δ-Σ  轉(zhuǎn)換器  信噪比  模擬IC  

          二極管 三極管 MOS器件基本原理

          •   P-N結(jié)及其電流電壓特性   晶體二極管為一個由 p 型半導體和 n 型半導體形成的 p-n 結(jié),在其界面處兩側(cè)形成空間電荷層,并建有自建電場。當不存在外加電壓時,由于 p-n 結(jié)兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態(tài)。 當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流:   當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓范圍內(nèi)與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流 I0
          • 關鍵字: 二極管  三極管  MOS器件  原理  元件  制造  
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          Δ-∑原理介紹

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