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分揀系統(tǒng)(tǒng)

  • 簡單分頻時序邏輯分頻電路設(shè)計

    簡單分頻時序邏輯電路設(shè)計分頻電路,有圖,有代碼

    標簽: 分頻 時序邏輯 電路設(shè)計

    上傳時間: 2014-01-21

    上傳用戶:924484786

  • 用VerilogHDL實現(xiàn)基于FPGA的通用分頻器的設(shè)計

    用VerilogHDL實現(xiàn)基于FPGA的通用分頻器的設(shè)計

    標簽: VerilogHDL FPGA 分頻器

    上傳時間: 2015-01-02

    上傳用戶:oooool

  • 基于FPGA的小數(shù)分頻實現(xiàn)方法

    基于FPGA的小數(shù)分頻實現(xiàn)方法

    標簽: FPGA 小數(shù)分頻 實現(xiàn)方法

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:feifei0302

  • protel99se元件名系表

    protel99se元件名系表

    標簽: protel 99 se 元件

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:sz_hjbf

  • 差分線對的PCB設(shè)計要點

      信號完整性是高速數(shù)字系統(tǒng)中要解決的一個首要問題之一,如何在高速PCB 設(shè)計過程中充分考慮信號完整性因素,并采取有效的控制措施,已經(jīng)成為當今系統(tǒng)設(shè)計能否成功的關(guān)鍵。在這方面,差分線對具有很多優(yōu)勢,比如更高的比特率 ,更低的功耗 ,更好的噪聲性能和更穩(wěn)定的可靠性等。目前,差分線對在高速數(shù)字電路設(shè)計中的應(yīng)用越來越廣泛,電路中最關(guān)鍵的信號往往都要采用差分線對設(shè)計。介紹了差分線對在PCB 設(shè)計中的一些要點,并給出具體設(shè)計方案。

    標簽: PCB 差分線

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lps11188

  • 差分信號PCB布局布線誤區(qū)

     誤區(qū)一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區(qū)的原因是被表面現(xiàn)象迷惑,或者對高速信號傳輸?shù)臋C理認識還不夠深入。雖然差分電路對于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號返回路徑,其實在信號回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機理是一致的,即高頻信號總是沿著電感最小的回路進行回流,最大的區(qū)別在于差分線除了有對地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強,那一種就成為主要的回流通路。

    標簽: PCB 差分信號 布局布線

    上傳時間: 2013-10-25

    上傳用戶:zhaiyanzhong

  • 差分阻抗

    當你認為你已經(jīng)掌握了PCB 走線的特征阻抗Z0,緊接著一份數(shù)據(jù)手冊告訴你去設(shè)計一個特定的差分阻抗。令事情變得更困難的是,它說:“……因為兩根走線之間的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的設(shè)計規(guī)則來得到一個大約80Ω的差分阻抗!”這的確讓人感到困惑!這篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,還討論了為什么是這樣,并且向你展示如何正確地計算它。 單線:圖1(a)演示了一個典型的單根走線。其特征阻抗是Z0,其上流經(jīng)的電流為i。沿線任意一點的電壓為V=Z0*i( 根據(jù)歐姆定律)。一般情況,線對:圖1(b)演示了一對走線。線1 具有特征阻抗Z11,與上文中Z0 一致,電流i1。線2具有類似的定義。當我們將線2 向線1 靠近時,線2 上的電流開始以比例常數(shù)k 耦合到線1 上。類似地,線1 的電流i1 開始以同樣的比例常數(shù)耦合到線2 上。每根走線上任意一點的電壓,還是根據(jù)歐姆定律,

    標簽: 差分阻抗

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:KSLYZ

  • 基于T-F變換的多點流體溫度測量系統(tǒng)

    針對一般測溫方法在進行流體多點溫度測量時存在系統(tǒng)復雜,準確度和速度難以兼顧的問題,提出了一種基于溫度-頻率(T-F)變換的測量系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用PIC18F6722單片機控制MOS管開關(guān)陣列,使多個測點的熱敏電阻分別與TLC555構(gòu)成振蕩電路,將測點的溫度變化轉(zhuǎn)化為振蕩頻率的變化,使用8253計數(shù)芯片對TLC555的輸出信號進行測量并產(chǎn)生中斷,單片機讀取8253計數(shù)值反演為測點溫度。實驗表明,測點數(shù)目增多不會增加測量系統(tǒng)的復雜程度,通過設(shè)置8253的計數(shù)初值,可以在不改變硬件的情況下靈活選擇測量的準確度和速度,滿足了流體多點精確快速測溫的需求。同時該系統(tǒng)具備簡潔實用,成本低的優(yōu)點。

    標簽: T-F 變換 多點 流體

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:assef

  • 光纖光纜測試講義

    第一章光纖連接在介紹光纖光纜性能檢測方法之前,先講述光纖連接特別是光纖端面處理和熔接技術(shù),作為必須掌握的基本技能訓練。實際的光通信系統(tǒng)由光發(fā)射器、光傳輸通道(光纖)、光接收器三個主要部分組成,光纖光纜的傳輸性能檢測系統(tǒng)也同樣如此。系統(tǒng)各部分之間的銜接就是光耦合或光纖連接問題。通信系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)都要求各部分之間光耦合有高耦合效率、穩(wěn)定可靠、連接損耗小的連接。而且光耦合和光纖連接技術(shù)是光纖通信系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)中一門非常基本和實用的技術(shù)。第一節(jié)光耦合一、光纖與光源的耦合在光纖通信系統(tǒng)和光纖傳輸特性檢測系統(tǒng)中使用多種光源,有半導體激光器、氣體激光器、液體激光器、發(fā)光二極管、寬光譜光源等等。它們大致可以分為兩大類,一類是相干光源,如各種激光器;另一類是非相干光源,如發(fā)光二極管、寬光譜光源(白熾燈)。光耦合先要解決如何高效率地把光源發(fā)射的光注入到傳輸通道中去的問題。為此,先了解一下光源的特性。

    標簽: 光纖光纜 測試 講義

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:xinshou123456

  • 晶體管手冊(共分17類大集合)

    晶體管手冊(共分17類大集合) 所有晶體管的詳細參數(shù) 包括三極管,二極管,mos管等等

    標簽: 晶體管手冊

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:BIBI

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