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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電平

          為什么會有這么多電平標(biāo)準(zhǔn)?

          • 電平標(biāo)準(zhǔn)的多樣性主要源于以下幾個原因:歷史和兼容性: 不同國家和地區(qū)在不同歷史時期制定了各自的電平標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)反映了當(dāng)時的技術(shù)水平和需求。隨著時間的推移,為了保持兼容性和延續(xù)性,許多舊的標(biāo)準(zhǔn)被保留下來并與新的標(biāo)準(zhǔn)共存。應(yīng)用需求: 不同的應(yīng)用場景對電平有不同的要求。例如,工業(yè)控制系統(tǒng)、音頻設(shè)備、通信系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)對信號電平的要求各不相同,導(dǎo)致了各種專門化的電平標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)。技術(shù)限制: 不同的技術(shù)在實現(xiàn)過程中有其自身的限制和最佳操作條件。例如,早期的電子設(shè)備和現(xiàn)代數(shù)字設(shè)備對電平
          • 關(guān)鍵字: 電平  邏輯電路  

          模擬: 對于采用雙向自動檢測IC TXB0104在電平轉(zhuǎn)換端口傳輸中組態(tài)的分析

          • AbstractTXB0104是應(yīng)用在AM3352(Sitara MCU/MPU等)和EMMC (嵌入式多媒體存儲卡)芯片之間通信的雙向自動檢測電平轉(zhuǎn)換芯片。當(dāng)系統(tǒng)的軟件資源配置不足,需要電平轉(zhuǎn)換芯片自己識別信號傳輸方向的時候,需要注意外部硬件設(shè)計,不然可能會出現(xiàn)掛載時好時壞的失效情況。問題背景:EMMC與AM3352掛載失敗,定位為TXB0104工作異常。實測中發(fā)現(xiàn)如圖中線路所示:1.只有D0通道無信號,因為將D0數(shù)據(jù)線由主芯片(AM3352)側(cè)飛線到EMMC,D0開始傳輸數(shù)據(jù)信號,eMMC掛載正常
          • 關(guān)鍵字: 自動檢測  IC  TXB0104  電平  轉(zhuǎn)換端口  

          具有多種電平輸出的DCDC轉(zhuǎn)換器

          • 具有多種電平輸出的DCDC轉(zhuǎn)換器nju7660是newjapanradio公司生產(chǎn)的一個帶rc振蕩器的電平轉(zhuǎn)換器(dc-dc),它具有電平移動和倍壓功能。其典型應(yīng)用電路最多只需外接兩個電容、兩個電阻和一個二極管即可。它采用cmos結(jié)構(gòu),功耗...
          • 關(guān)鍵字: 電平  DCDC  轉(zhuǎn)換器  

          可變閾電平的斯密特觸發(fā)器

          數(shù)字式電平自動控制電路

          • 數(shù)字式電平自動控制電路該電平自動控制電路在信號通路中采用數(shù)字式切換音頻衰減器來控制信號電平,系統(tǒng)的輸出電平被檢測并與參考電平進行比較,然后通過開關(guān)插入相應(yīng)的音頻衰減調(diào)整量。這種控制方法幾乎是瞬間的,它消除...
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)字式  電平  自動控制  

          ALC(電平自動控制電路)

          三量化電平正弦發(fā)生器原理圖

          立體聲信號相位差電平差測試儀

          • 提出了一種立體聲信號相位差電平差測試儀的設(shè)計方法。用單片機為控制核心,主要由相位差檢測模塊、電平差檢測模塊、頻譜分析及處理模塊、電源模塊、鍵盤和顯示模塊組成。將LR立體聲信號經(jīng)頻譜分析、整形及占空比檢測電路進行處理,采用過零鑒相法,通過測矩形波占空比,實現(xiàn)相位差的測試。將LR信號用AD736專用芯片實現(xiàn)AC/DC轉(zhuǎn)換,通過單片機編程,得到LR電平差。試驗數(shù)據(jù)表明該儀器實現(xiàn)了LR信號相位差電平差的測試,且具有較高的測試精度,并能存儲和顯示相關(guān)信息。本設(shè)計具有創(chuàng)新性和實用性,為高質(zhì)量立體聲廣播和研發(fā)制造高質(zhì)量
          • 關(guān)鍵字: 立體聲  電平  測試儀  信號    

          通信系統(tǒng)課程設(shè)計電路調(diào)試之一《電平/幅度調(diào)整電路》

          •   幅度調(diào)整電路作用:就是把'1','0'兩個調(diào)制信號(對應(yīng)于5V,GND)轉(zhuǎn)換成壓控振蕩器VCO(CD4046)的控制電壓,從而對應(yīng)產(chǎn)生30Khz和40Khz的方波信號?! ?沒記錯的話,這里應(yīng)該就是'1'=5V對應(yīng)30Khz,'0'=GND對應(yīng)于40Khz)  也就是說,我們的5V和GND不能直接用來控制VCO,需要用到如下這個調(diào)整電路(元件序號有改動):        左圖是原始電路圖,右邊是它的計算方法
          • 關(guān)鍵字: 電平  幅度  

          3V與5V混合系統(tǒng)中邏輯器接口問題

          •   簡介:本文介紹了在電路設(shè)計中3V與5V混合系統(tǒng)中邏輯器接口問題以及解決方法。   在電路設(shè)計當(dāng)中,往往會遇到電壓匹配問題,因為電路中往往不只只有一個電平信號,大部分包括3.3V,5V或者12V,但是有時候需要用到3.3V和5V的通信或者對聯(lián),這其中就存在一個電平匹配的問題,當(dāng)然可以用一種很簡單的方法,就是用244芯片來解決,但是有沒有更簡單易行的方法呢?   我在設(shè)計的過程中,也經(jīng)常遇到這種問題,下面我們就通過三極管的開關(guān)作用來實現(xiàn)電路中多電平的共用。   下面是原理圖:    &nbs
          • 關(guān)鍵字: 電壓匹配  電平  

          TTL電平和CMOS電平總結(jié)

          • TTL電平:輸出高電平〉2.4V輸出低電平〈0.4V在室溫下,一般輸出高電平是3.5V輸出低電平是0.2V。最小輸入...
          • 關(guān)鍵字: CMOS    電平    電路  

          將混合信號電壓基準(zhǔn)提升至更高的電平

          • 從我的前一篇文章,我們了解到混合信號應(yīng)用的電壓基準(zhǔn)可以成就一個系統(tǒng),也可以毀掉一個系統(tǒng)。嘈雜或者極不...
          • 關(guān)鍵字: 混合信號  電壓基準(zhǔn)  電平  

          混合三電平單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)研究

          • 摘要:將經(jīng)典Boost變換器與混合三電平逆變電路相結(jié)合,形成一種能分別工作在單級式和兩級式的非隔離型單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),以適用于更寬的光伏陣列輸入電壓范圍。深入研究了PWM升壓模式和旁路二極管模式的控制策略
          • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  研究  并網(wǎng)發(fā)電  單相  電平  混合  

          全數(shù)字單相三電平整流器的控制電路設(shè)計

          • 摘要:三電平整流器由于其獨特的優(yōu)點,受到了越來越多的重視。介紹了三電平橋式整流器的工作原理,并用數(shù)字信號處理器對其控制系統(tǒng)進行了實現(xiàn),說明了全數(shù)字控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計的方法。仿真和實驗結(jié)果驗證
          • 關(guān)鍵字: 控制  電路設(shè)計  整流器  電平  單相  數(shù)字  

          D1409九位LED電平顯示驅(qū)動電路應(yīng)用介紹

          • D1409電平顯示驅(qū)動電路用9個棒狀的紅色或綠色的LED指示輸入電平.電路內(nèi)部有一直流放大器,其增益隨外接電阻改變,因此該電路應(yīng)用范圍寬廣.比較電平可按3DB間隔設(shè)定,數(shù)值如下:-18DB,-15DB,-12DB,-9DB,-6DB,-3DB,0DB,3DB
          • 關(guān)鍵字: 電路  應(yīng)用  介紹  驅(qū)動  顯示  LED  電平  D1409九位  
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          電平介紹

          概念   人們在初學(xué)“電”的時候,往往把抽象的電學(xué)概念用水的具體現(xiàn)象進行比喻。如水流比電流、水壓似電壓、水阻喻電阻。解釋“電平”不妨如法炮制。我們說的“水平”,詞典中解釋與水平面平行、或在某方面達到一定高度,引申指事物在同等條件下的比較結(jié)論。如人們常說到張某工作很有水平、李某辦事水平很差。這樣的話都知其含義所在。即指“張某”與“李某”相比而言。故借“水平”來比喻“電平”能使人便于理解。    [ 查看詳細 ]
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