基于ARM的鋼鐵材料裂紋電磁無損檢測電路設計,針對鋼鐵材料損傷檢測問題,依據(jù)電磁無損檢測原理,在ARM微處理器系統(tǒng)的基礎上,優(yōu)化設計了一套以S3C2440A控制芯片為核心的鋼鐵件裂紋檢測電路。簡單地討論了初始磁導率法的檢測原理,著重闡述了系統(tǒng)功能模塊的電路設計。試驗表明,該電路可以快速地檢測出鋼鐵材料損傷的存在并且及時發(fā)出報警,同時能夠對數(shù)據(jù)進行顯示和存儲。
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電磁 無損檢測 電路設計 裂紋 材料 ARM 鋼鐵 基于
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設備對電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數(shù)。詳細分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原理,設計一種2 kW有源功率
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校正 電路設計 因數(shù) 功率 有源 kW
一種新型CAN總線冗余電路設計與研究 段正強 梁述海 (海軍工程大學船舶與動力學院) 摘要:設計并實現(xiàn)一種新穎的CAN總線雙冗余節(jié)點電路,增強了冗余切換的靈活性?;趯θ哂鄶?shù)學模型運用概率論分析冗余提高可靠性的
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研究 電路設計 總線 CAN 新型
由于系統(tǒng)時鐘頻率和上升時間的增長,信號完整性設計變得越來越重要。不幸的是,絕大多數(shù)數(shù)字電路設計者并沒意識到信號完整性問題的重要性,或者是直到設計的最后階段才初步認識到。 本篇介紹了高速數(shù)字硬件電路設
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分析 完整性 信號 電路設計 高速
單通道紅外遙控發(fā)射電路如圖1所示。在發(fā)射電路中使用了一片高速CMOS型四重二輸入“與非”門74HC00。其中“與非”門3、4組成載波振蕩器,振蕩頻率f0調(diào)在38kHz左右;“與非”門1、2組成低頻振蕩器,振蕩頻率f1不必精確
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應用 電路設計 遙控 紅外 通道
Altium 一直以來不斷加強與各所大學之間的合作,最近又同威斯康辛大學工程設計學院 (University of Wisconsin’s College of Engineering) 和約克大學的工程設計學院 (York University’s School of Engineering) 簽訂了合作協(xié)議,旨在為兩所學校提供 Altium Designer,用于空間工程和計算機工程的本科生課程。
學生將在廣泛的工程設計課程中使用 Altium Designer,擴展
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Altium 電路設計 ECAD
學生使用Multisim、NI ELVIS、LabVIEW以及LabVIEW SignalExpress完成電子學作業(yè)
作者:
Thomas E. Brewer - Georgia Institute of Technology
行業(yè):
大學/教育, 科研
產(chǎn)品:
LabVIEW SignalExpress, Multisim, NI ELVIS
挑戰(zhàn):
實施一套利用實際信號教學理論電子工程概念的動手教案。
解決方案:
結合NI LabVIE
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NI LabVIEW 電路設計
由IMEC、TNO Science and Industry和Polymer Vision的研究人員的組成的研究小組在ISSCC上發(fā)表了雙柵有機RFID設計。
該團隊采用了柔性顯示公司Polymer Vision的全P型(單極)雙柵技術。在該結構中,頂層柵極用于控制閾值電壓,可實現(xiàn)多閾值技術,在較低的工作電壓下實現(xiàn)更高速的電路。
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IMEC RFID 電路設計
基于FPGA的光電抗干擾電路設計方案,光電靶的基本原理是:當光幕內(nèi)的光通量發(fā)生足夠大的變化時,光電傳感器會響應這種變化而產(chǎn)生電信號。這就是說,一些非彈丸物體在穿過光幕時也會使得光幕內(nèi)光通量發(fā)生變化以至光電傳感器產(chǎn)生電信號。從原理上,這種現(xiàn)
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電路設計 方案 抗干擾 光電 FPGA 基于
本文提出了基于TB6500的步進電機驅動電路設計方案,并給出了步進電機失步和越步問題的解決方法。試驗證明,效果良好,達到預期目標。
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驅動 電路設計 電機 步進 TB6560 基于
兩線制4/20mA變送器的電路設計 工業(yè)上普遍需要測量各類非電物理量,例如溫度、壓力、速度、角度等,都需要轉換成模擬量電信號才能傳輸?shù)綆装倜淄獾目刂剖一蝻@示設備上。這種將物理量轉換成電信號的設備稱
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電路設計 變送器 4/20mA
1 引言 射頻識別技術(Radio Frequency Identification, RFID)作為快速、實時、準確采集與處理信息的高新技術和信息標準化的基礎,已經(jīng)被世界公認為本世紀十大重要技術之一,在生產(chǎn)、零售、物流、交通等各個行業(yè)有著廣
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充電 電路設計 快速 鋰電池 RFID 手持 基于
按鍵開關是電子設備實現(xiàn)人機對話的重要器件之一。由于大部分按鍵是機械觸點,在觸點閉合和斷開時都會產(chǎn)生抖動。為避免抖動引起誤動作造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,就要求消除按鍵的抖動,確保按鍵每按一次只做一次響應。
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電路設計 仿真 按鍵 語言 VHDL 基于
瞬態(tài)電壓抑制器是一種二極管形式的高效能保護器件,具有極快的響應時間和相當高的浪涌吸收能力。當TVS的兩端受到反向瞬態(tài)過壓脈沖時,能以極高的速度把兩端間的高阻抗變?yōu)榈妥杩?,以吸收瞬間大電流,并將電壓箝制
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應用 電路設計 及其 TVS
基于Nios II的AT24C02接口電路設計,0 引 言 在實際的應用中,為了保護現(xiàn)場,經(jīng)常需要將系統(tǒng)斷電之前的工作狀態(tài)與重要運行數(shù)據(jù)保存在非易失存貯器中,以便在下次開機時,能恢復到原來的工作狀態(tài)。針對這種保存的數(shù)據(jù)量不大和存儲速度要求不高的特
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接口 電路設計 AT24C02 II Nios 基于
電路設計介紹
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