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嵌入式硬件:电路设计
一些常用外围电路的设计/硬件
电路设计
参考及注意事项(个人经验总结)
还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做
电路设计
的,如果有什么错漏的地方非常欢迎大家指正,请大家轻喷轻
鱼与羽
·
2020-09-16 08:50
嵌入式
电路设计
SIMCom常见模组外围
电路设计
最近一直在搞SIMCom的模组外围
电路设计
,现在整理一下外围
电路设计
思路。1.电源方案这类通信模组一般瞬间电流可以达到2A左右,所以在供电方案上需要十分注意,否则很容易造成模块死机或者重启。
Creative_Team
·
2020-09-16 07:03
电路设计技巧
差分信号的详解和优点
差分信号的详解和优点差分信号:(DifferentialSignal)在高速
电路设计
中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。何为差分信号?
qq_39350681
·
2020-09-16 07:59
PCB相关
PCB知识
差分信号的理解(MIPI) .
差分信号(DifferentialSignal)转自EDN,对差分信号理解得比较的文章,供大家参考差分信号(DifferentialSignal)在高速
电路设计
中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计
dadizhiying1215
·
2020-09-16 07:25
差分信号的理解
差分信号(DifferentialSignal)转自EDN,对差分信号理解得比较的文章,供大家参考差分信号(DifferentialSignal)在高速
电路设计
中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计
weixin_33810302
·
2020-09-16 06:44
嵌入式硬件
设计总结
第一、电源确定电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用,甚至更重要:人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定,这就相当于电源系统中各种杂波,我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源,但由于各种因素制约,只是我们的梦想。这个要关注两个方面:a、电压嵌入式系统需要各种量级的电源比如常见的5v、3.3v、1.8v等,为尽量减小电源的纹波,在嵌入式系统中使用LDO器件。如果采用DCDC不
雪山斐胡
·
2020-09-16 04:50
PCB
硬件
电路设计
学习笔记2--降压电源电路
文章仅为个人理解,学习记录,不必具备任何权威性,悉知。电源电路对于整个电子系统的重要性是不言而喻的,以下是在学习过程中的总结一般电源电路有这几种类型:ACDC,DCDC,LDO,其中DCDC又分为BUCK,BOOST,反极性BOOST。其中降压为LDO和BUCK。1.LDO关于LDO的描述这里不做介绍,LDO是耗能型调整器,这种电源只能降压只能降压只能降压。LDO适用的情况是输入输出压差小,工作电
Tsd-Xu
·
2020-09-16 03:29
硬件设计
关于接触器线圈控制
电路设计
分析
接触器作为小电流控制大电流典型器件在自动化设计和智能控制领域有广泛应用,这里简单介绍下我对接触器控制线路的理解。1.典型控制电路2.工作原理K1为接触器,D1为肖特基二极管,Q1为mos管,当控制信号RELAY为高电平时,Q1导通,B点为低电平,线圈产生磁力,接触器吸合。此时IQ=200MA,ID=0MA。当控制信号RELAY为低电平时,Q1截止,B点为高电平且因接触器线圈会导致B点电压大于24.
Tsd-Xu
·
2020-09-16 03:29
EMC
硬件设计
浪涌冲击抗扰度实验(SURGE)-EMC系列 硬件设计笔记6
在
电路设计
时,浪涌防护不得不考虑。
Tsd-Xu
·
2020-09-16 02:25
EMC
硬件设计
英特尔已可在1平方毫米中塞下1亿个晶体管
在同等面积内塞入更多晶体管意味着
电路设计
能得到有效瘦身,不但能降低芯片制造成本,还意味着在同等体积上,芯片能获得更多功能。这条“里程碑”式的新闻诞生于英特尔首届“技术与制造日”活动,在这次活动上
weixin_34007020
·
2020-09-15 18:56
旋转时钟
.AVR单片机对时钟芯片DS1302的读写等操作2.串口传输部分代码编写完成准备完成:1.红外遥控器编码的解码2.程序匠人的程序原理深入了解,编写LED显示程序3.购买旋转时钟配件,完成电源的无线传输
电路设计
与测试
jason6765599
·
2020-09-15 08:09
旋转时钟
鸽姆物联网科技公司鸽姆智慧系统平台涉及技术
硬件开发后端前端算法人工智能iOSAndroidarm开发架构HTTPSNLP语音识别Objective-CRxJava
嵌入式硬件
ElasticsearchTypeScriptscikit-learnPyTorchReactNativeJava
技术专家
·
2020-09-15 07:07
Mobile/3G/4G/3M
状态机编程
有限状态机FSM思想广泛应用于硬件控制
电路设计
,也是软件上常用的一种处理方法(软件上称为FMM--有限消息机)。
小耸
·
2020-09-15 04:43
软件设计模式
状态机
C语言
基于 FPGA 的高级数字
电路设计
(9)数学形态学设计
Morphology(形态学)在数学形态学中,闭运算被定义为先膨胀后腐蚀,反之,开运算被定义为先腐蚀后膨胀。膨胀与腐蚀(DilateandErode)操作被称为形态学操作。(注意,这里是先闭后开,即膨胀腐蚀腐蚀膨胀,输入大小为640*480,窗口为21*21)。1、膨胀会扩大一幅图像中的组成部分(扩大白色区域,缩小黑色区域);例如,5*5大小的Filter在一幅二值化图像上移动,就像一个滤波器一样
新芯时代
·
2020-09-15 04:40
基于
FPGA
的高级数字电路设计
FPGA
数学形态学
MCU降功耗
当然这项工作不只是软件开发人员的责任,还需要硬件工程师合理的
电路设计
,器件选型,最终共同努力将功耗控制到可接受的范围。
banganchui2782
·
2020-09-15 02:32
嵌入式
Altium Designer中关于PCB及原理绘制那些高级玩意总结
对于不同要求的PCB
电路设计
,ProtelDXP提供了一些高级的编辑技巧用于满足设计的需要,主要包括放置文字、放置焊盘、放置过孔和放置填充等组件放置,以及包
寒萧北决风
·
2020-09-14 23:45
电子类学习
用Quartus II Timequest Timing Analyzer进行时序分析 :实例讲解 (四)
下面图示的系统是我们在做数字
电路设计
时经常会遇到的。
xiao_cong0737
·
2020-09-14 21:05
FPGA
利用ADS设计射频功率放大器
(1)工作频率:500MHz(2)增益:G>20dB(3)电源:+28V(4)最大输出功率:2W(33dBm)设计思路(1)安装DesignKit模型;(2)直流DC扫描;(3)稳定性分析;(4)偏置
电路设计
及整体
电路设计
张小胖6
·
2020-09-14 21:30
电路仿真
射频放大器
信号完整性——绪论
对物体造成危害的是功率,功率才会危害人、物体高速
电路设计
中,考虑的是不是频率,是上升时间,由于有寄生电容和寄生电感,导致电路的波形经过导线传输后,波形的上升时间发生改变信号在电路板的传播速度不是光速——
bb1990521
·
2020-09-14 12:25
信号完整性
利用放大器调整输出信号的共模电压——放大器
电路设计
思路(图文)
放大器调整输出信号共模电压——放大器
电路设计
思路放大器必须掌握的知识明确设计要求设计要求波形示意图设计一个符合要求的放大器电路应该怎么思考心路历程灵魂解法注意事项仿真方法1方法2方法3总结与展望放大器必须掌握的知识关于放大器中的
王纯配
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2020-09-14 10:03
硬件电路设计
共模电压
差分信号转单端信号
放大器电路设计
matlab仿真电路
服务器设计系列:状态机
一、状态机描述状态机理论最初的发展在数字
电路设计
领域。
Dave888Zhou
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2020-09-14 08:36
Nginx&高性能服务器架构
系统设计之 状态机(一)
一、状态机描述状态机理论最初的发展在数字
电路设计
领域。
wbj1234566
·
2020-09-14 07:06
unix/linux
PADS
电路设计
要点全解析
一.PCB中各种词汇的解释:1.PrimaryComponentSide主元件面层2.GroundPlane地平面层3.PowerPlane电源平面层4.SecondaryComponnetSide次元件面层21.SolderMaskTop顶层阻焊(只有焊盘,没有过孔)22.PasteMaskBottom底层钢网图23.PasteMaskTop顶层钢网图(表层要焊的焊盘,不包括圆形焊盘)24.Dr
VicoLee
·
2020-09-14 06:53
嵌入式开发
SSS1540中文
电路设计
|Type-C耳机设计方案
Type-C耳机设计方案:支持音量加减,按键,通话等功能。。。SSS1540功能立体声16位ADC,立体声16位DAC、耳机驱动,5波段硬件均衡器,音频锁相环时钟振荡器,USB,USBFS控制器和物理层。外部EEPROM24C02~连接USB16提供了灵活性VID/PID/产品线,默认的增益设置,和其他定制功能。SSS1540芯片功能特点:兼容XP,Vista,赢得了7/8/10和MacOS
JHC666888
·
2020-09-14 06:39
ISP图像处理之Demosaic算法及相关
(光线透过镜头然后通过颜色分离片分离RGB信息,示意图来自《颜色插值算法改进及其
电路设计
》)通过在黑白cmos图像传感器
AomanHao
·
2020-09-14 06:49
ISP图像处理相关
算法
ISP
Demosaic
去马赛克
资深电子工程师的技术分享:接地方法
接地是
电路设计
中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。
x_yongqi
·
2020-09-14 05:05
硬件工程
工作
语言
测试
产品
io
c
IC公司名录
公司名网址地区大唐微电子技术有限公司www.dmt.com.cn北京北京北大众志微系统科技有限责任公司www.unity.com.cn北京北京中星微电子有限公司www.vimicro.com北京中国华大集成
电路设计
中心
lemonzhu
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2020-09-14 04:31
随笔
网络
思科
电信
嵌入式
中兴
咨询
【STM32】RS485 Modbus协议 采集传感器数据
为液压传感器,12vDC,RS485数据输出,采用Modbus协议通信2、电路:根据传感器属性,电路主要是两部分,通信电路和电源电源(1)485电路:由于485是半双工通信,需要控制收发,所以索性在把
电路设计
成自动收发电路接跳线帽
徐腾腾不加班
·
2020-09-14 03:50
嵌入式
stm32
传感器
modbus
51单片机学习资料书籍分享
keil_uvision使用5-51单片机C语言教程6-51单片机从入门到精通7-51单片机轻松入门—基于STC15W4K系列8-51单片机自学笔记9-单片机C语言程序设计实训100例10-单片机外围
电路设计
攻略
电子芯
·
2020-09-14 01:29
资料
海明编码流水传输实验(计算机数据表示实验)
以下是
电路设计
:解题思路:1.地址回滚在这里选用选择器,当无发生两位错误时,此时箭头所指的输入端为0,此时选择器选择第0位的数据输入即将01输入,常量和加法器,寄存器够成的电路实现的是x=x+01的功能
葵落
·
2020-09-13 20:48
笔记
16位海明编码
电路设计
(计算机数据表示实验)
首先掌握实验大体解题思路,实验要求我们设计出22位的海明编码(16位原始数据+5位海明检验位+1位总的奇偶校验位)。16位原始数据已经存在,因此我们只需设计出:5位海明校验位的电路,一位总奇偶校验位的电路。1.首先了解如何计算5位海明校验位。k+n<=2^r-1,此时k=16,r=5(有5位的校验位),因此总的数据位数有16+5+1(总的奇偶校验位)=22位。设校验位为Pi(i=1,2,3,4,5
葵落
·
2020-09-13 20:18
CRC编码流水传输实验(计算机数据表示实验)
CRC编码流水传输实验的实验要求同海明编码流水实验要求是相同的因此其解题思路也是相同的,
电路设计
在这里也是相同的,因此就不给出解题思路了(可到海明编码流水的那篇文章看)。1.
电路设计
:2.通过测试
葵落
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2020-09-13 20:18
FPGA中竞争和冒险现象
例如,在数字
电路设计
中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变,消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产
帅帅的小胖子
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2020-09-13 19:33
基于 Verilog 的经典数字
电路设计
(8)计数器
终于谈到计数器了,呀!在数字系统中,使用得最多的时序电路差不多就是计数器了。计数器不仅能用于对时钟脉冲计数,还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲、产生脉冲序列以及进行数字运算等等。其实,计数也是一种最简单最基本的运算,就像我们心里默念的计数一样。不过不同的是,计数器是有一定频率的计数,具有一定的时间间隔,而我们心里默念的计数的时间间隔不一样罢了(也就是不够准确的啦),而计数器就是实现这种运算的逻辑电
新芯时代
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2020-09-13 18:41
基于
Verilog
的经典数字电路设计
verilog
16位快速加法器、32位快速加法器(运算器设计)
一.16位快速加法器
电路设计
如下:
葵落
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2020-09-13 18:57
PCM-16精简型综合业务交叉复用设备
PCM-16精简型综合业务交叉复用设备概述PCM-16系列综合业务交叉复用设备是我公司采用专用大规模集成
电路设计
的PCM综合复用设备。
kaiqinkeji
·
2020-09-13 17:46
中兴硬件研发笔试
回忆一下具体内容:开关电源部分,verilog,FPGA/CPLD,简答题:同步设计的优点,电解电容的阻抗与温度、频率的关系,建立时间和保持时间的定义,FPGA/CPLD选择依据,大多数题目关于IC
电路设计
hainan16
·
2020-09-13 17:36
面试
testbench学习笔记(转载)
Testbench学习笔记(一)书写testbench是数字
电路设计
中不可或缺的一项设计方法,主要是提供的是激励。
雪丿下
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2020-09-13 17:21
打入全球主流厂商的本土IC设计公司
提起本土集成
电路设计
公司发展史,说到成功打入全球主流厂商,不得不提到一个人:杨崇和,前新涛科技(上海)有限公司总经理,现澜起科技(上海)有限公司董事长。
laoyaoba
·
2020-09-13 12:38
IT评论
Android倒计时控件实现
而就在昨天,小米手机官微发布了招聘启事:“小米未来一年需要在手机业务上招募上千名研发人才,急需各种工程师,包括天线工程师、射频
电路设计
工程师、基带硬件工程师、资深结构工程师、摄像头项目开发工程师、图像工程师
c10wtiybq1ye3
·
2020-09-13 00:37
单板电源设计(LDO、DC/DC)
电源设计架构在
电路设计
中,一块单板往往涉及多种电源,常见的如5V/3.3V/2.5V/1.8V/1.5V/1.2V/1V0.9V/0.75V等,如此多种类的电源不可能都直接通过背板从电源板获得。
结界很厚
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2020-09-12 23:29
电路设计
永磁电机控制
电路设计
1
1.DSP供电(芯片-TPS767D301)DSP双电源供电:dsp28335需要有5V和3.3V两种电源供电。内核供电3.3V,系统供电5V。因为dsp对功耗有着严格的要求,对实时性、处理数据的速度都要求高,故其速度为运算速度快、功耗低。其中时钟核心电压为3.3V。IO电压为5V。另外,板子上有多个电源引脚,是因为系统复杂,单线供电能力有限。2.CAN通信(芯片-SN65HVD230)CAN网络
奔跑的小脑斧
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2020-09-12 21:08
无刷直流电机
高速电源分类及其应用特点
参考自《高速
电路设计
实践》电源设计是
电路设计
中比较复杂的部分。常见的电源电路有整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。
奔跑的小脑斧
·
2020-09-12 21:08
电路学习
Setup 和Hold (建立时间和保持时间)解析
Setup和Hold(建立时间和保持时间)解析本文转载自博客:https://blog.csdn.net/fbiciaccc/article/details/52683901STA分析是基于同步
电路设计
模型的
好名字的csdn
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2020-09-12 20:21
FPGA
硬件
电路设计
之如何设计一个STM32最小系统?
STM32最小系统主要由STM32F103RCT6微处理器、时钟晶振电路、按键复位电路、电源稳压电路以及BOOT电路等部分构成,该最小系统所使用的微处理器是一款32位的处理器,该处理器基于高性能的RISC内核,运行频率可以达到72MHz,运行的电压范围在2V至3.6V。此外该型号的MCU还具有256K大小的Flash,可用于用户数据的存储。 时钟晶振电路由晶振、起振电容和反馈电阻这三部分构成
Colin.Tan
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2020-09-12 20:59
#
嵌入式开发:STM32藏经阁
单片机
stm32
为什么计算机用补码运算
计算机为什么用补码运算使用补码,可以将符号位和数值域统一处理,从而简化运算规则、简化运算器的结构,提高运算速度;使减法运算转换为加法运算,进一步简化计算机中运算器的
电路设计
两个用补码表示的数相加时,如果最高位
数字IC Job Hunter
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2020-09-12 19:48
计算机体系结构
晶体管
电路设计
下 【日】铃木雅臣
http://download.csdn.net/source/1296786资源大小:20.88MB资源类型:发布人:frank897572008发布日期:2009-05-1115:40Tag:晶体管
电路设计
下
chulia
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2020-09-12 19:53
灰常实用的一键开关机电路,各位大佬进来mark一下?
按键电路在我们的
电路设计
中非常常见,其中有一种比较特殊,就是一键开关机电路,顾名思义,就是只用一个按键实现开机关机以及其他功能,其实大家都接触过,我们手机中的开机键就是一个很好的例子,一键开关机有纯硬件机制
果果小师弟
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2020-09-12 13:07
经典电路分析
按键
CPU 寄存器
在集成
电路设计
中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。内部寄存器不能被外部电路或软件访问,只是为内部电路的实现存储功能或满足电路的时序要
afe57349
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2020-09-12 12:40
操作系统
是的 你没看错!!!用JAVA为MCU开发物联网程序?
一直以来,物联网设备这种
嵌入式硬件
,对于Java软件开发者来说,就是BlackMagicBox,什么中断、寄存器,什么指针、内存泄漏,什么五花八门的编译器、烧录软件——算了还是饶了我吧!
vivi1087
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2020-09-12 07:28
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