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高阻態(tài)(tài)

  • 輸電線路幾種比率差動(dòng)保護(hù)性能仿真

    針對(duì)輸電線路縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù)中常用的常規(guī)比率差動(dòng)保護(hù)、復(fù)式比率差動(dòng)保護(hù)、故障分量復(fù)式比率差動(dòng)保護(hù)的不同特點(diǎn),采用ATP-EMTP仿真軟件模擬的方法,結(jié)合這3種判據(jù)經(jīng)高阻發(fā)生故障的試驗(yàn),得出各判據(jù)的抗過(guò)渡電阻的能力的結(jié)論,以便解決差動(dòng)保護(hù)的可靠性和靈敏度問(wèn)題。

    標(biāo)簽: 輸電線路 比率 差動(dòng)保護(hù) 性能仿真

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • PCA9517低電壓I2C總線中繼器

    PCA9517 是一款基于CMOS 工藝的低電壓I2C 中繼器,在I2C 總線或SMBus 應(yīng)用中進(jìn)行高低電壓轉(zhuǎn)換。PCA9517 能夠在電平轉(zhuǎn)換期間保持總線所有的操作模式和特性,通過(guò)數(shù)據(jù)線(SDA)和時(shí)鐘線(SCL)的雙向緩存實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展,總線最大容性負(fù)載為400pF。PCA9517 能夠隔離器件總線兩端的電壓和容性負(fù)載。SDA 和SCL 引腳具有過(guò)壓保護(hù)功能,在掉電的情況下為高阻狀態(tài)。

    標(biāo)簽: 9517 PCA I2C 低電壓

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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  • GM814x兼容SPITM總線的UART擴(kuò)展芯片并聯(lián)擴(kuò)展應(yīng)用

    1 概述由于在某些通訊設(shè)計(jì)應(yīng)用中,需要擴(kuò)展更多的串口數(shù)量,比如車床監(jiān)控、紡織儀器檢測(cè)和網(wǎng)狀連接的數(shù)據(jù)采集等應(yīng)用。為此成都國(guó)騰微電子有限公司推出的GM814x 可以滿足多個(gè)同類產(chǎn)品的并聯(lián)擴(kuò)展,并且能簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn)電路連接和程序控制,主MCU 可以識(shí)別數(shù)據(jù)的來(lái)源和指定和某個(gè)GM814x 通信。2 應(yīng)用說(shuō)明2.1 CS 與SPI 的數(shù)據(jù)通信GM814x 的CS(片選)引腳可用于控制SPI 總線時(shí)鐘有效性,CS 低電平有效,內(nèi)部下拉。CS 有效時(shí),允許芯片的時(shí)鐘接收和數(shù)據(jù)收發(fā);無(wú)效時(shí),SCLK、DIN 和DOUT 均為高阻狀態(tài),GM814x 不響應(yīng)SPI 上的數(shù)據(jù)收發(fā),但能正常收發(fā)子串口數(shù)據(jù)和產(chǎn)生相應(yīng)中斷。2.2 應(yīng)用建議當(dāng)使用GM814x 的應(yīng)用需要擴(kuò)展4 個(gè)以上的串口數(shù)量時(shí),就需要使用2 片以上的GM814x。擴(kuò)展的方式也有多種。方式一:將多個(gè)GM814x 的SPI 接口接在主MCU 的SPI 總線上,然后將所有GM814x 的中斷進(jìn)行線與后連接到MCU 的IRQ 上,同時(shí)將各GM814x 的IRQ 輸出又連接到MCU的IO,以便MCU響應(yīng)中斷后檢測(cè)是具體哪一個(gè)GM814x 輸出的中斷,然后再拉低對(duì)應(yīng)的CS,拉高其它GM814x的CS,并執(zhí)行通信操作。方式二:如果擴(kuò)展的GM814x 數(shù)量較多,采用上述擴(kuò)展方式可能會(huì)占用MCU較多的IO 資源,則可以將GM814x 的中斷輸出連接到具有OC 輸出的與門芯片上,再輸出到MCU 的中斷輸入。同時(shí)又將所有的GM814x 的中斷輸出進(jìn)行編碼輸入到MCU,以供其判斷產(chǎn)生中斷的是哪一個(gè)GM814x。方式三:將所有GM814x 的中斷輸出連接到優(yōu)先編碼器進(jìn)行編碼輸出,同時(shí)編碼器也能輸出低電平信號(hào)給MCU 作為中斷響應(yīng)。MCU 檢測(cè)編碼數(shù)據(jù)以獲知產(chǎn)生中斷的GM814x,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)通信處理。這種方式電路最簡(jiǎn)單,占用MCU 的IO 資源也最少。 舉例:使用MCS51 單片機(jī)擴(kuò)展8 片GM814x。本電路中,采用了上述提到的第三種擴(kuò)展方式。通過(guò)普通的MCS51 單片機(jī)擴(kuò)展最多8 片GM814x,可擴(kuò)展最多32 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)串口。為了節(jié)省MCU的IO 資源,電路中增加了一片8-3 線優(yōu)先編碼器74LS348 和一片3-8 線譯碼器74HC138。8 片GM814x 的IRQ 中斷通過(guò)一片74LS348 輸出中斷源向量,同時(shí)產(chǎn)生GS 低電平信號(hào)到MCS51 的外部中斷0 上,MCS51 響應(yīng)中斷后,可查詢A0~A2 的值確定產(chǎn)生中斷的GM814x,然后MCU 使能74HC138,輸出對(duì)應(yīng)的ABC 信號(hào)選中產(chǎn)生IRQ 信號(hào)的GM814x,再進(jìn)行SPI 總線上的數(shù)據(jù)通信。 示例程序:本示例程序使用C 語(yǔ)言描述,僅供參考。 由于74LS348 是優(yōu)先編碼器,多個(gè)中斷同時(shí)產(chǎn)生的時(shí)候,74LS348 的編碼只會(huì)指示輸入編號(hào)上最高的IRQ,MCU 無(wú)法直接獲知是否其它的GM814x 也產(chǎn)生了中斷。同時(shí)GM814x 在自己的中斷申請(qǐng)后,數(shù)據(jù)傳輸?shù)降?bit 時(shí)會(huì)自動(dòng)清除,所以數(shù)據(jù)接收完后如果MCU 的中斷引腳仍然為低,則表示還有其它GM814x 的中斷申請(qǐng),故必須在處理完當(dāng)前中斷后繼續(xù)查詢新的中斷向量。這就是上述示例程序中while 循環(huán)的目的。 以上應(yīng)用建議僅供設(shè)計(jì)者參考,不代表最終實(shí)現(xiàn)方式,更可靠和實(shí)際的實(shí)現(xiàn)方式可由設(shè)計(jì)者根據(jù)自己的實(shí)際情況確定。l 示例中的數(shù)據(jù)、參數(shù)和標(biāo)志字命名不代表實(shí)際產(chǎn)品的特性,請(qǐng)參考實(shí)際產(chǎn)品的數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)獲取你所需要的數(shù)據(jù)。

    標(biāo)簽: SPITM 814x UART 814

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:suicoe

  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細(xì)設(shè)計(jì)過(guò)程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設(shè)計(jì)扇形微帶偏置的整個(gè)過(guò)程 6 3.1 計(jì)算10GHz時(shí)四分之一波長(zhǎng)高阻線(假設(shè)設(shè)計(jì)阻抗為100歐)的長(zhǎng)度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優(yōu)化(注意優(yōu)化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結(jié)果分析(關(guān)鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導(dǎo)出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長(zhǎng)微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長(zhǎng)微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標(biāo)簽: ADS 詳細(xì)設(shè)計(jì) 過(guò)程

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:lanhuaying

  • Hyperlynx仿真應(yīng)用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真應(yīng)用:阻抗匹配.下面以一個(gè)電路設(shè)計(jì)為例,簡(jiǎn)單介紹一下PCB仿真軟件在設(shè)計(jì)中的使用。下面是一個(gè)DSP硬件電路部分元件位置關(guān)系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設(shè)計(jì)),其中DRAM作為DSP的擴(kuò)展Memory(64位寬度,低8bit還經(jīng)過(guò)3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時(shí)鐘頻率133M。因?yàn)轭l率較高,設(shè)計(jì)過(guò)程中我們需要考慮DRAM的數(shù)據(jù)、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數(shù)據(jù)線D0仿真為例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司網(wǎng)站下載各器件IBIS模型。然后打開(kāi)Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗(yàn)證)新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。下面,我們開(kāi)始導(dǎo)入主芯片DSP的數(shù)據(jù)線D0腳模型。左鍵點(diǎn)芯片管腳處的標(biāo)志,出現(xiàn)未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對(duì)應(yīng)管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術(shù)論壇 http://www.elecfans.com 電子發(fā)燒友點(diǎn)OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數(shù)據(jù)線對(duì)應(yīng)管腳和3245的對(duì)應(yīng)管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。下面我們開(kāi)始建立傳輸線模型。左鍵點(diǎn)DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因?yàn)槲覀兪褂盟膶影澹诒韺幼呔€,所以要選用“Microstrip”,然后點(diǎn)“Value”進(jìn)行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長(zhǎng)度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:再將其它傳輸線也添加上。這就是沒(méi)有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠(yuǎn)直線間距1.4inch,對(duì)線長(zhǎng)為1.7inch)?,F(xiàn)在模型就建立好了。仿真及分析下面我們就要為各點(diǎn)加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測(cè)試點(diǎn)增加探頭:為發(fā)現(xiàn)更多的信息,我們使用眼圖觀察。因?yàn)闀r(shí)鐘是133M,數(shù)據(jù)單沿采樣,數(shù)據(jù)翻轉(zhuǎn)最高頻率為66.7M,對(duì)應(yīng)位寬為7.58ns。所以設(shè)置參數(shù)如下:之后按照芯片手冊(cè)制作眼圖模板。因?yàn)槲覀冏铌P(guān)心的是接收端(DRAM)信號(hào),所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊(cè)的輸入需求設(shè)計(jì)。芯片手冊(cè)中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個(gè)NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(hào)(不長(zhǎng)于3ns):按下邊紅線路徑配置眼圖模板:低8位數(shù)據(jù)線沒(méi)有串阻可以滿足設(shè)計(jì)要求,而其他的56位都是一對(duì)一,經(jīng)過(guò)仿真沒(méi)有串阻也能通過(guò)。于是數(shù)據(jù)線不加串阻可以滿足設(shè)計(jì)要求,但有一點(diǎn)需注意,就是寫數(shù)據(jù)時(shí)因?yàn)榇嬖诨貨_,DRAM接收高電平在位中間會(huì)回沖到2V。因此會(huì)導(dǎo)致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)寫RAM會(huì)出錯(cuò),還需要改版加串阻。

    標(biāo)簽: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:debuchangshi

  • 實(shí)用電壓測(cè)量電路的設(shè)計(jì)

    對(duì)電壓測(cè)量電路的基本要求是其應(yīng)具有高輸入阻抗,文章設(shè)計(jì)了幾種實(shí)用的電壓測(cè)量電路,即場(chǎng)效應(yīng)管差分式電路、高阻型集成運(yùn)放構(gòu)成的電路、高穩(wěn)定度與高增益集成運(yùn)放構(gòu)成的電路。這些電壓測(cè)量電路具有很高的輸入阻抗,因而可有效地減小測(cè)量誤差,提高準(zhǔn)確度。

    標(biāo)簽: 電壓測(cè)量 電路

    上傳時(shí)間: 2014-01-16

    上傳用戶:Andy123456

  • TLV1544與TMS320VC5402通過(guò)串行口連接

    TLV1544與TMS320VC5402通過(guò)串行口連接,此時(shí),A/D轉(zhuǎn)換芯片作為從設(shè)備,DSP提供幀同步和輸入/輸出時(shí)鐘信號(hào)。TLV1544與DSP之間數(shù)據(jù)交換的時(shí)序圖如圖3所示。 開(kāi)始時(shí), 為高電平(芯片處于非激活狀態(tài)),DATA IN和I/OCLK無(wú)效,DATAOUT處于高阻狀態(tài)。當(dāng)串行接口使CS變低(激活),芯片開(kāi)始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再處于高阻狀態(tài)。DSP通過(guò)I/OCLK引腳提供輸入/輸出時(shí)鐘8序列,當(dāng)由DSP提供的幀同步脈沖到來(lái)后,芯片從DATA IN接收4 b通道選擇地址,同時(shí)從DATAOUT送出的前一次轉(zhuǎn)換的結(jié)果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的輸入序列長(zhǎng)度為10~16個(gè)時(shí)鐘周期。前4個(gè)有效時(shí)鐘周期,將從DATAIN輸入的4 b輸入數(shù)據(jù)裝載到輸入數(shù)據(jù)寄存器,選擇所需的模擬通道。接下來(lái)的6個(gè)時(shí)鐘周期提供模擬輸入采樣的控制時(shí)間。模擬輸入的采樣在前10個(gè)I/O時(shí)鐘序列后停止。第10個(gè)時(shí)鐘沿(確切的I/O時(shí)鐘邊緣,即上升沿或下降沿,取決于操作的模式選擇)將EOC變低,轉(zhuǎn)換開(kāi)始。

    標(biāo)簽: 1544 5402 TLV 320

    上傳時(shí)間: 2014-12-05

    上傳用戶:yepeng139

  • TLC549是一種采用8位逐次逼近式工作的A/D轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部包含系統(tǒng)時(shí)鐘、采樣和保持、8位A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)寄存器以及控制邏輯電路。TLC549每25uS重復(fù)一次“輸入—轉(zhuǎn)換—輸出”。器件有兩個(gè)控制輸

    TLC549是一種采用8位逐次逼近式工作的A/D轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部包含系統(tǒng)時(shí)鐘、采樣和保持、8位A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)寄存器以及控制邏輯電路。TLC549每25uS重復(fù)一次“輸入—轉(zhuǎn)換—輸出”。器件有兩個(gè)控制輸入:I/O CLOCK和片選(CS)。 內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘和I/O CLOCK可獨(dú)立使用。應(yīng)用電路的設(shè)計(jì)只需利用I/O時(shí)鐘啟動(dòng)轉(zhuǎn)換或讀出轉(zhuǎn)換結(jié)果。當(dāng)CS為高電平時(shí),DATA OUT處于高阻態(tài)且I/O時(shí)鐘被禁止。

    標(biāo)簽: TLC 549 8位 轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2014-01-17

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  • LTC1446是一種采用12位逐次逼近式工作的A/D轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部包含系統(tǒng)時(shí)鐘、采樣和保持、12位A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)寄存器以及控制邏輯電路。LTC1446每25uS重復(fù)一次“輸入——轉(zhuǎn)換——輸出”。器件

    LTC1446是一種采用12位逐次逼近式工作的A/D轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部包含系統(tǒng)時(shí)鐘、采樣和保持、12位A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)寄存器以及控制邏輯電路。LTC1446每25uS重復(fù)一次“輸入——轉(zhuǎn)換——輸出”。器件有兩個(gè)控制輸入:DIN CLK和片選(CS)。 內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘和DIN CLK可獨(dú)立使用。應(yīng)用電路的設(shè)計(jì)只需利用時(shí)鐘啟動(dòng)轉(zhuǎn)換或讀出轉(zhuǎn)換結(jié)果。當(dāng)CS為高電平時(shí), Dout處于高阻態(tài)且DIN時(shí)鐘被禁止。

    標(biāo)簽: 1446 LTC 轉(zhuǎn)換器 25

    上傳時(shí)間: 2014-01-23

    上傳用戶:450976175

  • 用單片機(jī)的I/O口模擬I2C協(xié)議 I2C用IO模擬程序網(wǎng)上范例最多的就是51的程序了,這些范例的正確性無(wú)需懷疑.但是如果直接以它為藍(lán)本將它"AVR化",一不留神,就會(huì)有點(diǎn)問(wèn)題了. 這要從I2C的

    用單片機(jī)的I/O口模擬I2C協(xié)議 I2C用IO模擬程序網(wǎng)上范例最多的就是51的程序了,這些范例的正確性無(wú)需懷疑.但是如果直接以它為藍(lán)本將它"AVR化",一不留神,就會(huì)有點(diǎn)問(wèn)題了. 這要從I2C的硬件規(guī)范和AVR及51單片機(jī)的IO口說(shuō)起.I2C要求SCL,SDA二線都有 線與 功能,即I2C驅(qū)動(dòng)口應(yīng)該是 漏極開(kāi)路 電路,其高電平的維持是靠上拉電阻來(lái)實(shí)現(xiàn)的, 而低電平則需要驅(qū)動(dòng)口的強(qiáng)下拉能力. 51單片機(jī)IO口正好完全符合這個(gè)特性.寫起I2C驅(qū)動(dòng)頗為得心應(yīng)手.但是AVR的IO口強(qiáng)大了,它輸出的高電平是實(shí)實(shí)在在的高電平,而不是靠什么上拉電阻來(lái)提供,只有10mA都不到的電流!于是如果直接使用 PORTB_Bit0 = 1這樣的操作,就不能滿足I2C的線與功能了,如果此時(shí)有別的設(shè)備要將SCL或者SDA拉低,那么結(jié)果就是二個(gè)IO口打架,誰(shuí)贏誰(shuí)輸不得而知,時(shí)間長(zhǎng)了,多半是兩敗俱傷,芯片發(fā)熱吧. 當(dāng)然AVR的IO口自然有辦法滿足I2C的電氣特性要求,不就是不能輸出1么,那么用它的高阻狀態(tài)即可(DDRB_Bit0=0,PORTB_Bit0=0即可),要輸出0么(DDRB_Bit0=1,PORTB_Bit0=0).

    標(biāo)簽: I2C AVR 程序 范例

    上傳時(shí)間: 2016-07-19

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