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兩大智能機大音量電路應用設計差異化分析
目前市場上大音量的方案主要有兩種:一種是用5V BOOST給D類功放供電來獲得大音量,如5V BOOST給AW8145供電;第二種是采用內置升壓的K類功放。如AW8736.本文主要介紹兩者的差異。
2014-11-15
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英蓓特攜手意法半導體推出基于最新STM32系列
微控制器的Coocox開發工具Premier Farnell集團子公司英蓓特科技日前宣布與為各個電子應用領域提供服務的全球領先企業意法半導體傾力合作,共同實現了免費開源的CooCox工具鏈與最新STM32系列微處理器產品之間的完美結合,使開發人員可以借助STM32產品系列中600多個MCU的支持,實現各種性能和功能的提升。
2014-11-14
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“神乎其技”boost電路打造300w伏人工閃電發生器
提起人工閃電發生器,想必大家并不陌生,本文介紹的是基于全橋驅動升壓電路的人工閃電發生器,又稱雙管自激型的高壓特種電源。本文詳述了制作流程和參數的設置,希望閱讀此文后,能夠對人工閃電發生器有更深入的了解。
2014-11-05
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e絡盟為亞太區提供STM32 Nucleo全系開發板
助力快速原型開發中國 – 2014年10月28日,e絡盟日前宣布供應來自意法半導體(ST)的STM32 Nucleo全系開發板,以進一步擴展其廣泛的開發板系列產品。ST是全球傳感器和功率、汽車及嵌入式處理方案領先供應商,此次新增的九款ST開發板可為設計工程師提供靈活的經濟型原型開發板,可支援STM32全系微控制器產品進行快速原型設計。
2014-10-28
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基于COMX和STM32的機器人伺服控制器電路設計
本文介紹的是基于COMX和STM32的機器人伺服控制器電路設計解決方案,先為大家介紹COMX模塊的功能及結構,然后講解基于FSMC的接口電路來控制COMX的設計。
2014-10-19
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基于STM32F105微控制器的雙CAN冗余的方案設計
控制局域網又稱CAN,是一種多主方式的串行通訊總線。CAN總線以其抗電磁干擾性強、位速率高、錯誤檢測機制完善的特點被廣泛應用于航空航天、汽車制造等工業領域。尤其是船在行駛時,環境惡劣,通信方面的準確性和可靠性高,雙CAN冗余總線的通信完全符合條件。針對這種情況,本文中的方案設計是基于STM32F105微控制器的雙CAN 冗余設計方案。
2014-10-16
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基于FPGA的航空電子系統的設計
基于可編程門陣列FPGA的核心技術實現航空電子系統的設計,提高了集成度,降低功耗,減小體積,提高平均間隔時間,降低設計風險,MIL-STD-1553 的市場隨著這項技術的實現也變得繁榮起來。MIL-STD-1553 核心的種種優勢,使 ASIC 傳統徹底退出歷史舞臺。FPGA 核心技術如同強心劑,賦予系統不同的特性,給 MIL-STD-1553 的設計帶來了諸多優勢。
2014-10-11
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設計分享:基于STM32F101數據采集器的設計方案
隨著科技發展,數據采集技術在航天、工業、軍事等眾多領域得到了廣泛的應用和發展。數據采集器的抗干擾能力、精度、安全和通信兼容等方面要求也隨之增加。本文提出了一種基于STM32F101 的數據采集器的設計,這種數據采集器內部自帶12 位AD 轉換通道,保證數據采樣和處理的速度和精度,時鐘倍頻后處理速度可達36MHz。
2014-10-07
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內置多個傳感器更省電的智能燈泡設計
Alba是首款跟隨飛利浦Hue和LIFX新潮流的產品。跟普通照明燈相比,飛利浦Hue和LIFX等燈泡更加智能,它們能夠與智能手機應用軟件同步,甚至可以與音樂保持統一節奏。但是相比Nest的智能恒溫器或者谷歌地圖,它們并不那么智能,因為它們盡管可以進行互聯網連接,但卻不能對外部環境做出反應。
2014-09-27
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技術大爆炸:晶體一秒變晶振,成本直降60%
通常,我們會將“晶體”(Crystal)和“晶振”(Oscillator)都叫成“晶振”,這種叫法并不恰當。無源晶體是有兩個引腳的無極性元件。正常工作時,需要借助外部電路產生振蕩信號,自身并不需要單獨外加電源。而有源晶振一般有四個引腳,其內部集成石英晶體、晶體管、電阻電容等元件。晶振是一個完整的振蕩器,只需要外加適當電源就能正常工作,無需其他外加電路。
2014-09-23
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技術大爆炸:電壓雙象限Buck-Boost電路拓撲
在傳統全橋電路中,單象限電路被廣泛應用。本文中詳細介紹了一款新電路,使設計的電源能更廣泛應用在各領域中。本文引出雙象限的概念,并詳細解析電壓雙象限Buck、Boost、Buck-Boost電路,對開關器件關斷和開通分析。
2014-09-23
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技術分享:基于DSP和STM32的電液伺服控制器設計
基于DSP和STM32的智能伺服控制器在位置閉環反饋伺服控制系統中有著廣泛的應用。本設計采用TMS320F28335與STM32F103RET6雙核控制器,兩者通過SPI進行數據通信分工協作。另外,設計了完善的系統故障自檢測報警程序與復合控制算法程序,在提高了系統穩定性與智能化的同時,又提高了整個系統的精度。
2014-09-22
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