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1-led-run

  • 基于梯形積分PI控制的LED反激式開關(guān)電源的研究

      LED照明具有節(jié)能、安全、環(huán)保的特性,作為一個(gè)新興的技術(shù)領(lǐng)域,在最近幾年得到很大發(fā)展。LED是典型的電流驅(qū)動(dòng)器件,精確控制驅(qū)動(dòng)電流,可決定光效、電源效率、散熱等許多參數(shù)。為了降低電流紋波系數(shù),在高頻反激式開關(guān)電源中,采用梯形積分PI控制方法。通過搭建基于MATLAB/Simulink 的反激式開關(guān)電源模型,對(duì)梯形積分PI控制方法進(jìn)行了仿真。仿真結(jié)果表明, 梯形積分PI控制方法能有效的減小電源的紋波電流,電流紋波系數(shù)降低到1.5%,達(dá)到了控制目的。

    標(biāo)簽: LED 積分 PI控制 反激式開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2013-10-20

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  • 1.5V_LED手電筒制作電路圖

    1.5V點(diǎn)亮高亮LED 電路簡單易制

    標(biāo)簽: V_LED 1.5 手電筒 電路圖

    上傳時(shí)間: 2013-10-21

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  • 以AC 120V市電提供LED電源

    以下的電路為使用市電AC120V的電力經(jīng)由電容降低電壓及小電阻來限制電流以供應(yīng)LED 的電力。當(dāng)交流電經(jīng)過電容后并未提供直流電力,利用一個(gè)小的二極體和LED 并聯(lián),提供一個(gè)路徑給負(fù)半波的電壓而且可以限制反向電壓流經(jīng)LED,另外也可使用右圖利用第二個(gè)LED 替代二極管,或是直接安裝一個(gè)三色的雙向LED,其中使用的電阻為1K/0.5W,當(dāng)電容充電時(shí)發(fā)生150mA 突波,這時(shí)電阻可以在1 毫秒內(nèi)將電流限制在30mA 以內(nèi),這個(gè)0.47U 的電容在LED 以20mA,60HZ 半波供電時(shí)(或是10MA 平均值)約產(chǎn)生5600 奧姆的電抗,或是10MA平均值,電容越大能夠提供的電流就越大,電容一定要使用無極性的而且耐壓要200V 以上。

    標(biāo)簽: 120V LED 電源

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

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  • 基于C8051F020的自動(dòng)測控LED節(jié)能照明系統(tǒng)

    提出了一種可根據(jù)環(huán)境光強(qiáng)、紅外和溫度變化而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)、調(diào)節(jié)亮度的LED照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。采用單片機(jī)C8051F020為系統(tǒng)控制核心,設(shè)計(jì)了由硅光電池和集成運(yùn)放組成的光強(qiáng)傳感器,選用熱釋電模塊作為紅外無線感應(yīng)器,采用DS18B20為溫度傳感器,還利用液晶實(shí)現(xiàn)了工作信息顯示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)在光強(qiáng)大于2 170 lx或溫度高于82.5 ℃時(shí)能自動(dòng)關(guān)斷,當(dāng)光強(qiáng)小于1 040 lx或溫度低于49.3 ℃時(shí)能自動(dòng)開啟;當(dāng)光強(qiáng)在1 000~2 000 lx變化時(shí),LED亮度能自動(dòng)調(diào)節(jié),以維持環(huán)境照度基本穩(wěn)定。  

    標(biāo)簽: C8051F020 LED 自動(dòng)測控

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

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  • 單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的LED點(diǎn)陣圖文顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    本文對(duì)點(diǎn)陣顯示原理進(jìn)行了深入的研究,對(duì)單片杌控制系統(tǒng)及顯示驅(qū)動(dòng)屯路進(jìn)行7分析.介紹了單片機(jī)控制程序的設(shè)計(jì)方法。設(shè)計(jì)和制作了基于5 1系列單片機(jī)控制系統(tǒng)的64)(1 6LED點(diǎn)陣顯示屏。該系統(tǒng)對(duì)LED顯示屏的驅(qū)動(dòng)采用動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方式,可以實(shí)現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)顯示效果。

    標(biāo)簽: LED 單片機(jī) 點(diǎn)陣 圖文顯示

    上傳時(shí)間: 2013-11-15

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  • PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤和LED 數(shù)碼顯示接口

    PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤和LED 數(shù)碼顯示接口 1 PIC16F877單片機(jī)與鍵盤和LED數(shù)碼顯示的硬件接口電路單片機(jī)的許多應(yīng)用都需要進(jìn)行人機(jī)對(duì)話,最簡單的人機(jī)對(duì)話需要LED 數(shù)碼管顯示數(shù)字和少量字符;鍵盤是解決計(jì)算機(jī)輸入的簡單手段;借此可以向計(jì)算機(jī)輸入程序、置數(shù)、送操作命令、控制程序的執(zhí)行等等,所以使用非常廣泛。圖1 鍵盤、LED數(shù)碼顯示與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路本例中采用8 個(gè)按鍵組成的小鍵盤,4 只共陰極的LED 數(shù)碼管,采用4 片74LS373 驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,采用的驅(qū)動(dòng)方法是靜態(tài)方式。使用1 片74LS245 作為鍵盤的接口;這些外圍器件與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路如圖1 所示,這種連接方法與51 系列的單片機(jī)連接方法一樣,其他的連接方法還有好幾種,PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤輸入接法還有其他特殊而十分方便好用的方式。8 鍵鍵盤通過74LS245 與單片機(jī)相連,鍵盤按鍵狀態(tài)的數(shù)據(jù)輸入由RC3 輸出腳控制;當(dāng)RC3=“0”時(shí),鍵盤狀態(tài)從74LS245 的A 端輸出到單片機(jī)的PORTB口,此時(shí)讀PORTB口的數(shù)據(jù)即為鍵盤狀態(tài)。為了及時(shí)地響應(yīng)鍵盤操作,需要經(jīng)常對(duì)鍵盤進(jìn)行掃描;掃描的方式有許多種,我們將鍵盤的掃描程序安排在主程序的循環(huán)執(zhí)行過程中的方式,并采用20ms延遲來消除按鍵的抖動(dòng)問題,此外,為了實(shí)現(xiàn)每按鍵一次只響應(yīng)一次的功能,在執(zhí)行相應(yīng)的按鍵程序之前,必須確保按鍵已經(jīng)松開;在本例中這一措施有效的防止了數(shù)據(jù)抖動(dòng)過快的問題。LED 數(shù)碼顯示有動(dòng)態(tài)掃描和靜態(tài)顯示兩種方式(圖1 采取的方式為靜態(tài)方式),在動(dòng)態(tài)掃描方式中,各數(shù)碼顯示是輪流點(diǎn)亮的,即控制數(shù)碼顯示的位選信號(hào)和相應(yīng)的要顯示的數(shù)碼的字形代碼同時(shí)逐一送出,反復(fù)不已,由于視覺的暫留現(xiàn)象,卻好象全都點(diǎn)亮著,這種電路的接法以后再介紹。在靜態(tài)方式中,只要將數(shù)據(jù)送出鎖存以后,各數(shù)碼顯示的數(shù)據(jù)不需要刷新,只要數(shù)據(jù)不需改變,就可以不去管他,所以稱為靜態(tài)顯示。在圖1 電路中,輸出顯示的操作簡化為對(duì)74LS373 的并口操作而已。由于靜態(tài)方式的工作原理比較簡單,編程也比較直觀簡單,程序間的相互關(guān)聯(lián)很少。因此編程容易,但要增加硬件,成本較高;與之相比,動(dòng)態(tài)掃描的編程雖然要復(fù)雜一些,但因其所用硬件少,成本低。由數(shù)碼轉(zhuǎn)化為字形代碼可采用軟件譯碼、硬件譯碼等兩種方式。軟件譯碼是將各數(shù)碼的字形代碼構(gòu)成一個(gè)表格存儲(chǔ)于內(nèi)存之中,在顯示數(shù)碼時(shí),通過執(zhí)行查表程序而得到相應(yīng)的字形代碼,再將之送入數(shù)碼顯示輸出電路進(jìn)行顯示,本例即采用這種方式,這種方式的編程與單片機(jī)有關(guān),在程序中給出了PIC16F877 的編程例程,對(duì)需要熟悉PIC16F877 單片機(jī)的人員有一定的參考價(jià)值。硬件譯碼則采用CD4511、74LS46、74LS47、74LS48、74LS49等BCD 碼—7段鎖存、譯碼、驅(qū)動(dòng)芯片直接譯出字形代碼,點(diǎn)亮LED。74LS373 由LE 端對(duì)要顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)行鎖存控制,實(shí)現(xiàn)LED 的靜態(tài)顯示。采用了PIC16F877 的端口輸出操作,模擬74LS373 的數(shù)據(jù)鎖存時(shí)序,即由軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)鎖存,這種方法可以十分容易的改變時(shí)序和延遲長短,使高速設(shè)備可以與低速設(shè)備聯(lián)系配合好,設(shè)計(jì)簡單方便,不好的地方是編程較長和稍微復(fù)雜一點(diǎn)。這種編程方法在下面的程序中有很好的體現(xiàn)。

    標(biāo)簽: F877 PIC 16F 877

    上傳時(shí)間: 2013-10-29

    上傳用戶:cuiyashuo

  • 基于單片機(jī)的LED漢字顯示屏設(shè)計(jì)與制作

    基于單片機(jī)的LED漢字顯示屏設(shè)計(jì)與制作:在大型商場、車站、碼頭、地鐵站以及各類辦事窗口等越來越多的場所需要用LED點(diǎn)陣顯示圖形和漢字。LED行業(yè)已成為一個(gè)快速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),市場空間巨大,前景廣闊。隨著信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,LED顯示作為信息傳播的一種重要手段,已廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外需要進(jìn)行服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)宗旨宣傳的公眾場所,例如戶內(nèi)外公共場所廣告宣傳、機(jī)場車站旅客引導(dǎo)信息、公交車輛報(bào)站系統(tǒng)、證券與銀行信息顯示、餐館報(bào)價(jià)信息豆示、高速公路可變情報(bào)板、體育場館比賽轉(zhuǎn)播、樓宇燈飾、交通信號(hào)燈、景觀照明等。顯然,LED顯示已成為城市亮化、現(xiàn)代化和信息化社會(huì)的一個(gè)重要標(biāo)志。 本文基于單片機(jī)(AT89C51)講述了16×16 LED漢字點(diǎn)陣顯示的基本原理、硬件組成與設(shè)計(jì)、程序編譯與下載等基本環(huán)節(jié)和相關(guān)技術(shù)。2 硬件電路組成及工作原理本產(chǎn)品擬采用以AT89C51單片機(jī)為核心芯片的電路來實(shí)現(xiàn),主要由AT89C51芯片、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路、列掃描驅(qū)動(dòng)電路(74HC154)、16×16 LED點(diǎn)陣5部分組成,如圖1所示。 其中,AT89C51是一種帶4 kB閃爍可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器(Falsh Programmable and Erasable Read OnlyMemory,F(xiàn)PEROM)的低電壓、高性能CMOS型8位微處理器,俗稱單片機(jī)。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,能夠進(jìn)行1 000次寫/擦循環(huán),數(shù)據(jù)保留時(shí)間為10年。他是一種高效微控制器,為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)廉的方案。因此,在智能化電子設(shè)計(jì)與制作過程中經(jīng)常用到AT89C51芯片。時(shí)鐘電路由AT89C51的18,19腳的時(shí)鐘端(XTALl及XTAL2)以及12 MHz晶振X1、電容C2,C3組成,采用片內(nèi)振蕩方式。復(fù)位電路采用簡易的上電復(fù)位電路,主要由電阻R1,R2,電容C1,開關(guān)K1組成,分別接至AT89C51的RST復(fù)位輸入端。LED點(diǎn)陣顯示屏采用16×16共256個(gè)象素的點(diǎn)陣,通過萬用表檢測發(fā)光二極管的方法測試判斷出該點(diǎn)陣的引腳分布,如圖2所示。 我們把行列總線接在單片機(jī)的IO口,然后把上面分析到的掃描代碼送人總線,就可以得到顯示的漢字了。但是若將LED點(diǎn)陣的行列端口全部直接接入89S51單片機(jī),則需要使用32條IO口,這樣會(huì)造成IO資源的耗盡,系統(tǒng)也再無擴(kuò)充的余地。因此,我們在實(shí)際應(yīng)用中只是將LED點(diǎn)陣的16條行線直接接在P0口和P2口,至于列選掃描信號(hào)則是由4-16線譯碼器74HC154來選擇控制,這樣一來列選控制只使用了單片機(jī)的4個(gè)IO口,節(jié)約了很多IO資源,為單片機(jī)系統(tǒng)擴(kuò)充使用功能提供了條件。考慮到P0口必需設(shè)置上拉電阻,我們采用4.7 kΩ排電阻作為上拉電阻。

    標(biāo)簽: LED 單片機(jī) 漢字 顯示屏設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-16

    上傳用戶:ywcftc277

  • 基于單片機(jī)89C51和89C2051點(diǎn)陣LED圖文顯示

    摘 要:介紹了一種以單片機(jī)89C51為控制器的點(diǎn)陣LED顯示系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用RS-232通信標(biāo)準(zhǔn),通過以89C51和89C2051為核心的控制電路和后續(xù)驅(qū)動(dòng)電路,得到了LED顯示屏多種顯示方式和狀態(tài)。本文詳細(xì)說明了該電路的工作原理及編程思路。關(guān)鍵詞:89C51 89C2051 RS-232 點(diǎn)陣LED 實(shí)時(shí)時(shí)鐘1、 LED點(diǎn)陣顯示系統(tǒng)簡介隨著圖形點(diǎn)陣LED顯示模塊在各行各業(yè)的逐步使用,使得人機(jī)界面變得越來越直觀形象,尤其對(duì)于國內(nèi)大多數(shù)需要有漢字和圖形顯示的用戶來說,顯示界面的友好與否,將直接影響到其產(chǎn)品的形象和市場競爭力。本文所介紹的點(diǎn)陣LED顯示屏,顯示漢字和各種常見字符等信息,可廣泛應(yīng)用于各種場所。具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、字型美觀、圖案清析。采用高性能單片機(jī)控制,性能穩(wěn)定,可靠性高,具有掉電保護(hù)功能,可完全脫機(jī)運(yùn)行,可以顯示約2000個(gè)文字。經(jīng)過一條RS-232串口線與電腦連接更換信息,操作簡單,使用方便。 2、 LED點(diǎn)陣顯示系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)LED點(diǎn)陣顯示系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)、RS-232通訊電路、控制電路和LED點(diǎn)陣顯示電路構(gòu)成,結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

    標(biāo)簽: 89C2051 89C51 LED 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-11-29

    上傳用戶:時(shí)代將軍

  • 單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)選編1

    單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)選編(1) 第一章 單片機(jī)系統(tǒng)綜合應(yīng)用技術(shù) 11.1 且使用 8098單片機(jī)的幾點(diǎn)體會(huì) 2 1.2 單片機(jī)的冷啟動(dòng)與熱啟動(dòng) 31.3 大容量動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器在單片機(jī)系統(tǒng)中的應(yīng)用111.4 MCS-51單片機(jī)系統(tǒng)中動(dòng)態(tài) RAM的刷新技巧141.5 MCS-51單片機(jī)系統(tǒng)中外RAM空間超64KB的擴(kuò)展方法161.6 8031單片機(jī)P0口和P2口的應(yīng)用開發(fā) 181.7 74LS164在 8031單片機(jī)中的兩種用法261.8 用于 8031單片機(jī)的快速I/O接口281.9 MCS-51定時(shí)器定時(shí)常數(shù)初值的精確設(shè)定法301.10 8253的翻轉(zhuǎn)問題及 MC6840的替代方法321.11 MCS-51單片機(jī)外部中斷源的擴(kuò)展設(shè)計(jì)351.12 MCS-51單片機(jī)多外中斷擴(kuò)展方法401.13 用優(yōu)先權(quán)編碼器74LS348擴(kuò)展51系列單片機(jī)的外中斷源421.14 用優(yōu)先權(quán)編碼器74LS148擴(kuò)展51系列單片機(jī)的外中斷源471.15 8031單片機(jī)與 BG5119A漢字庫的接口方法521.16 可背插 SRAM的日歷時(shí)鐘 DS1216及其應(yīng)用551.17 實(shí)時(shí)日歷時(shí)鐘集成電路MSM5832及其時(shí)序601.18 實(shí)時(shí)日歷時(shí)鐘集成電路MSM5832的接口技術(shù)631.19 實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷芯片MC146818及其應(yīng)用671.20 與 SICE仿真器通訊的IBM-PC機(jī)通訊程序的改進(jìn)741.21 代碼形式參數(shù)匯編子程序的應(yīng)用821.22 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的查表程序設(shè)計(jì)861.23 用狀態(tài)綜合法設(shè)計(jì)鍵盤監(jiān)控程序901.24 單片機(jī)系統(tǒng)程序的加密技術(shù)961.25 MCS-96單片機(jī)程序保密的幾種方法1001.26 GAL輸出宏單元原理及使用105 1.27 通用陣列邏輯 GAL應(yīng)用于步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)例110 第二章 傳感器與前向通道接口技術(shù)1172.1 集成溫度傳感器 LM134及其應(yīng)用1182.2 AD590集成溫度一電流傳感器原理及應(yīng)用1242.3 集成溫度傳感器 AD590的應(yīng)用1292.4 GS-800和 GS-130可燃?xì)怏w傳感器1332.5 集成化霍爾開關(guān)傳感器1352.6 一種新穎實(shí)用的氧氣/頻率轉(zhuǎn)換電路1392.7 MCS-51單片機(jī)與數(shù)字式溫度傳感器的接口設(shè)計(jì)1422.8 數(shù)字式溫度傳感器 SWC與 8031的接口及應(yīng)用1452.9 低成本高精度壓力傳感器微機(jī)接口設(shè)計(jì)1472.10 峰值檢測電路原理及應(yīng)用1512.11 用 LF398制作的實(shí)用峰值和谷值保持電路1532.12 AD637集成真有效值轉(zhuǎn)換器1562.13 傳感器信號(hào)調(diào)理模塊 ZB311622.14 2B31模塊在稱重智能儀表中的應(yīng)用1662.15 傳感器信號(hào)調(diào)理模塊 2B30/2B31及其應(yīng)用1692.16 高精度光纖位移測量系統(tǒng)的電路設(shè)計(jì)1752.17 集成電壓一電流轉(zhuǎn)換器 XTR100的工作原理及應(yīng)用1792.18 傳感器信號(hào)變送器 F693及其應(yīng)用1852.19 一種用兩片 VFC32構(gòu)成的隔離放大器電路1912.20 實(shí)用線性隔離放大器1922.21 電橋放大電路中 7650的一些應(yīng)用問題1942.22 A/D轉(zhuǎn)換器 ICL7109的應(yīng)用研究1962.23 5G14433模數(shù)轉(zhuǎn)換器的啟停控制2002.24 ADC1130模數(shù)轉(zhuǎn)換器及其使用2042.25 16位 A/D轉(zhuǎn)換器 ADC1143及其與 80C31單片機(jī)的接口2082.26 串行 I/O D/A A/D轉(zhuǎn)換器與單片機(jī)的接口2132.27 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)字化傳感器接口技術(shù)2162.28 ADVFC32 A/D轉(zhuǎn)換接口技術(shù)2202.29 V/F和 F/V轉(zhuǎn)換器 TD650原理與應(yīng)用2242.30 AD650與 MC-51單片機(jī)的接口技術(shù)2302.31 利用VCO電路與單片機(jī)接口實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換2352.32 LM2907/2917系列F/V變換器在汽車檢測中的應(yīng)用2382.33 單信號(hào)多通道輸入法改善 A/D轉(zhuǎn)換器性能2412.34 用多片 A們轉(zhuǎn)換芯片提高 A/D轉(zhuǎn)換速度2452.35 實(shí)時(shí)數(shù)控增益調(diào)整與浮點(diǎn) ADC電路2492.36 電荷耦合器件的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)2532.37 電荷耦合器件的結(jié)構(gòu)原理與單片機(jī)的軟件定時(shí)驅(qū)動(dòng)2582.38 利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器提高轉(zhuǎn)換信號(hào)的線性度2622.39 利用微型機(jī)解決轉(zhuǎn)換中的非線性問題2682.40 利用非線性曲線存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)線性化的方法2702.41 輸出無非線性誤差的可變電壓源單臂電橋274 第三章 控制系統(tǒng)與后向通道接口技術(shù)2793.1 DAC1231與單片機(jī) 8031的接口技術(shù)2803.2 單路及多路 D八的光電隔離接口技術(shù)2843.3 光電隔離高壓驅(qū)動(dòng)器2903.4 TRAIC型光耦在 8031后向通道接口的應(yīng)用分析2913.5 GD-L型光控晶閘管輸出光耦合器2963.6 用于晶閘管過零觸發(fā)的幾種方式3003.7 固態(tài)繼電器3043.8 固態(tài)繼電器在交流電子開關(guān)中的應(yīng)用3083.9 JCG型參數(shù)固態(tài)繼電器3123.10 JCG型參數(shù)固態(tài)繼電器的應(yīng)用315 3.11 介紹幾種適用于印刷電路板的超小型電磁繼電器3193.12 用TWH8751集成電路構(gòu)成微機(jī)控制的三步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電源3223.13 3-4相步進(jìn)電機(jī)控制器 5G87133253.14 5G0602報(bào)警電路及應(yīng)用3283.15 兩種新型溫控光控兀的應(yīng)用330 第四章 人機(jī)對(duì)話通道接口技術(shù)3334.1 單片機(jī)鍵盤接口設(shè)計(jì)3344.2 由電話機(jī)集成電路構(gòu)成的單片機(jī)鍵盤接口電路3364.3 用 GAL設(shè)計(jì)的一種編碼鍵盤接口3384.4 用 CMOS電路構(gòu)成的非編碼觸摸鍵盤3424.5 設(shè)計(jì)薄膜開關(guān)應(yīng)注意的一些問題3454.6 觸摸式電子開關(guān)集成電路 5G673及其應(yīng)用3504.7 8279用于撥碼盤及顯示器的接口設(shè)計(jì)3544.8 LED數(shù)碼管的構(gòu)造與特點(diǎn)3584.9 LED數(shù)碼管的集成驅(qū)動(dòng)器及配套器件3624.10 8279芯片的顯示接口分析及32位數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)366  4.11 用三端可調(diào)穩(wěn)壓塊代替LED顯示器的限流電阻3704.12 液晶顯示器件的構(gòu)造與特點(diǎn)3714.13 LCD七段顯示器與單片機(jī)的接口3744.14 液晶顯示器與單片機(jī)的接口技術(shù)3764.15 可編程LCD控制驅(qū)動(dòng)器PPD72253814.16 微機(jī)總線兼容的四位 LCD驅(qū)動(dòng)電路 TSC7211AM3874.17 使用8255的雙極性歸零脈沖驅(qū)動(dòng)液晶顯示器接口3914.18 DMC16230型 LCD顯示模塊的接口技術(shù)3954.19 點(diǎn)陣式液晶顯示器原理及應(yīng)用4034.20 實(shí)用液晶顯示電路4094.21 8031控制的 CRT顯示控制接口4144.22 用 8031控制多臺(tái)彩色顯示器的實(shí)現(xiàn)方法4194.23 高級(jí)語言處理器--T6668的結(jié)構(gòu)與典型電路4234.24 延長 T6668語言電路錄放時(shí)間的方法4294.25 T6668高級(jí)語音開發(fā)站4324.26 語言處理器 T6668在電話報(bào)警系統(tǒng)中的應(yīng)用4354.27 新型語音處理器YYH16439 第五章 網(wǎng)絡(luò)、通訊控制與多機(jī)系統(tǒng)4415.1 IBM-PC/XT和單片機(jī)通訊系統(tǒng)的設(shè)計(jì)4425.2 IBM-PC/XT微機(jī)與單片機(jī)的兩種通訊接口4485.3 MCS-51單片機(jī)與 IBMPC微機(jī)的串行通訊4525.4 中央控制端與 MCS-51單片機(jī)間的數(shù)據(jù)通訊4595.5 IBMPC機(jī)與 MCS-51單片機(jī)的快速數(shù)據(jù)通訊4665.6 8031單片機(jī)與 PC-1500計(jì)算機(jī)的通訊4735.7 多片 MCS-51系統(tǒng)的一種串行通訊方式4775.8 多單片機(jī)處理系統(tǒng)并行通訊的實(shí)現(xiàn)4815.9 半雙工遠(yuǎn)距離電流環(huán)多機(jī)通訊接口電路4855.10 多微機(jī)系統(tǒng)共享 RAM電路4905.11 串行通訊中的波特率設(shè)置4925.12 在MCS-51單片機(jī)的串行通訊中實(shí)現(xiàn)波特率的自動(dòng)整定4965.13 J274和 J275在微機(jī)分布式測控系統(tǒng)中的應(yīng)用5005.14 單電纜傳送雙向數(shù)據(jù)5045.15 新穎的多路遙控兀編譯碼器5055.16 DTMF在單片機(jī)無線數(shù)據(jù)通訊中的應(yīng)用5085.17 MCS-8031單片機(jī)在紅外遙控裝置中的應(yīng)用5155.18 一種實(shí)用光纖數(shù)字遙測系統(tǒng)5185.19 智能儀表通訊系統(tǒng)中一種冗余通道的設(shè)計(jì)5245.20 EIARS-232-C接口使用中的幾個(gè)問題528 第六章 電源、電源變換與電源監(jiān)視5316.1 電源擴(kuò)展電路5326.2 一種簡單的直流三倍壓電路533 6.3 直流電源變換集成電路5356.4 直流電壓變換器ICL7660的應(yīng)用5376.5 一種廉價(jià)高精密基準(zhǔn)電壓源5406.6 精密可調(diào)基準(zhǔn)電壓源及其應(yīng)用5416.7 引腳可編程精密基準(zhǔn)電壓源AD584及其應(yīng)用5496.8 幾種新型恒流源集成電路5536.9 CW334三端可調(diào)恒流源及應(yīng)用5576.10 電源電壓監(jiān)視用芯片TL7705CP簡介5606.11 電源電壓監(jiān)視用芯片TL7700簡介5646.12 WMS7705B電源監(jiān)視用芯片簡介5676.13 具有HMOS結(jié)構(gòu)的MCS-51系列單片機(jī)提供后備電源的方法570 第七章 系統(tǒng)抗于擾技術(shù)5757.1 微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的抗干擾措施5767.2 計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)抗干擾問題5797.3 微機(jī)在工業(yè)應(yīng)用中的抗干擾措施5867.4 利用電源監(jiān)視TL7705芯片的抗電源于擾新方法5917.5 利用電源監(jiān)視芯片WMS7705的抗電源干擾新方法5947.6 具有浪涌抑制能力的 TVP 6017.7 瞬變電壓抑制M極管TVP的特性及應(yīng)用6047.8 單片機(jī)實(shí)時(shí)控制軟件抗干擾編程方法的探討6077.9 一種簡單實(shí)用的微機(jī)死機(jī)自復(fù)位抗干擾技術(shù)6107.10 單片機(jī)程序的監(jiān)視保護(hù)6127.11 軟件 WATCHDOG系統(tǒng)615 7.12 一種實(shí)用的"看門狗"電路6187.13 高電壓下測量系統(tǒng)的抗干擾措施619 第八章 應(yīng)用實(shí)例6218.1 單片機(jī)在多功能函數(shù)發(fā)生器中的應(yīng)用6228.2 單片機(jī)波形發(fā)生器6298.3 單片機(jī)控制的調(diào)幅波發(fā)生器6338.4 用 8031單片機(jī)解調(diào)時(shí)統(tǒng)信號(hào)6368.5 具有 114DB動(dòng)態(tài)范圍的浮點(diǎn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)6418.6 電熱恒溫箱單片微機(jī)控制系統(tǒng)6468.7 智能 I一、C丑測試儀的原理及設(shè)計(jì)6528.8 采用 LMS算法的單片機(jī)數(shù)字交流電橋6568.9 單片微機(jī)的數(shù)字相位測試儀6598.10 單片機(jī)的氣體流量測量6628.11 單片機(jī)的相關(guān)流量儀6688.12 723型可見分光光度計(jì)6758.13 多功能微電腦電子秤6798.14 智能路面回彈檢測儀6838.15 使用 CCD的單片機(jī)動(dòng)態(tài)布面檢測系統(tǒng)6878.16 使用 CCD的單片機(jī)激光衍射測徑系統(tǒng)6908.17 使用 CCD的單片機(jī)動(dòng)態(tài)線徑測量儀6958.18 使用CCD的單片機(jī)中型熱軋圓鋼直徑檢測儀7018.19 用 MCS-51單片微機(jī)實(shí)現(xiàn)織布機(jī)的監(jiān)測7058.20 單片機(jī)在工頻參量測試中的應(yīng)用7098.21 單片機(jī) 8098在直線電機(jī)控制中的應(yīng)用715?

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  • LTC3207,LTC3207-1用戶指南

      The LTC®3207/LTC3207-1 is a 600mA LED/Camera driverwhich illuminates 12 Universal LEDs (ULEDs) and onecamera fl ash LED. The ULEDs are considered universalbecause they may be individually turned on or off, setin general purpose output (GPO) mode, set to blink at aselected on-time and period, or gradate on and off at aselected gradation rate. This device also has an externalenable (ENU) pin that may be used to blink, gradate, orturn on/off the LEDs without using the I2C bus. This may beuseful if the microprocessor is in sleep or standby mode. Ifused properly, these features may save valuable memoryspace, programming time, and reduce the I2C traffi c.

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