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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 轉(zhuǎn)換

實(shí)現(xiàn)基于TCP/IP的多串口轉(zhuǎn)換網(wǎng)關(guān)

  • 隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和Internet技術(shù)的廣泛普及,全球各個領(lǐng)域的不同企業(yè)已經(jīng)對“讓設(shè)備聯(lián)網(wǎng)”達(dá)成共識,而在工業(yè)控制和通信設(shè)備中,更多的卻是符合RS232標(biāo)準(zhǔn)的串行口設(shè)備。如何將多個串行口的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到網(wǎng)絡(luò)
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串行通訊到以太網(wǎng)多路轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)

  • 1引言某裝置有4臺光導(dǎo)液位二次表,根據(jù)工藝要求,需要把二次表顯示改造為DCS監(jiān)視。光導(dǎo)液位二次表只能輸出RS-485的串行信號,監(jiān)視操作站要求能同時進(jìn)行監(jiān)視。因此本系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)質(zhì)是實(shí)現(xiàn)多路串行通訊到多路以太網(wǎng)通訊
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基于ADuM6202的5KV隔離雙路DC電源轉(zhuǎn)換技術(shù)

  • ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔離的雙路DC/DC電源轉(zhuǎn)換器和隔離器,包括了兩路數(shù)字隔離器iCoupler和兩路DC/DC轉(zhuǎn)換器isoPower,5.0V輸入時可提供絕緣輸出5.0V或3.3V,功率高達(dá)400W,信號隔離是DC到25MHz(NRZ),主要用在
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ADC輸出轉(zhuǎn)換采樣生成FFT圖詳解

  • 可以通過周期性地收集大量的 ADC 輸出轉(zhuǎn)換采樣來生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬輸入信號用于其產(chǎn)品說明書的典型性能曲線。您從這些轉(zhuǎn)換獲得數(shù)據(jù),然后繪制出一幅與圖 1 相似的圖。該圖的頻
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基于MATLAB在FPGA 算法上浮點(diǎn)定點(diǎn)轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)

  • 基于MATLAB在FPGA 算法上浮點(diǎn)定點(diǎn)轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn),浮點(diǎn)定點(diǎn)轉(zhuǎn)換是在 FPGA 上實(shí)現(xiàn)算法時最困難的地方(圖 1)。雖然 MATLAB 是一種強(qiáng)大的運(yùn)算開發(fā)工具,但其許多優(yōu)點(diǎn)卻在浮點(diǎn)定點(diǎn)轉(zhuǎn)換過程中被降低了。例如,由于定點(diǎn)算術(shù)中精度較低,新的數(shù)學(xué)誤差被引入算法。您必須重
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基于ADS58C48四路200MSPS設(shè)計(jì)的11位模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)

  • 本文介紹了ADS58C48主要特性,方框圖,模擬輸入電路和多種驅(qū)動電路,以及ADS58C48EVM評估板主要特性,電路圖和材料清單(BOM)。ADS58C48是四路取樣頻率高達(dá)200MSPS 的11位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),單電源1.8V工作,總功耗
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基于ADP2119設(shè)計(jì)的2A降壓DC-DC電源轉(zhuǎn)換技術(shù)

  • ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低靜態(tài)電流同步降壓DC/DC電源穩(wěn)壓器,采用3 mm times; 3 mm LFCSP_WD封裝.兩種器件采用恒流模式恒頻PWM控制方案,具有極好的穩(wěn)定性和瞬態(tài)響應(yīng).輕負(fù)載下可工作在脈沖頻率調(diào)制(PFM)模
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基于ADA4941和AD7982的單端輸入信號轉(zhuǎn)換

  • 基于ADA4941和AD7982的單端輸入信號轉(zhuǎn)換, 電路功能與優(yōu)勢  許多應(yīng)用都要求通過高分辨率、差分輸入ADC來轉(zhuǎn)換單端模擬信號,無論是雙極性還是單極性信號。本直流耦合電路可將單端輸入信號轉(zhuǎn)換為差分信號,適合驅(qū)動PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件AD7982
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并-串聯(lián)阻抗轉(zhuǎn)換的快速實(shí)現(xiàn)方法

  •   文章還說明作為頻率函數(shù)的這一轉(zhuǎn)換的圖示看起來很像是史密斯圓圖(Smith Chart)。在簡化變壓器等效電路或?yàn)V波器網(wǎng)絡(luò)到兩個端器件過程中,本文介紹的方法較為有用。圖1顯示了將并聯(lián)電路轉(zhuǎn)換為串聯(lián)電路的轉(zhuǎn)換方程式
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硅功率MOSFET在電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的應(yīng)用

  •  功率MOSFET作為雙極晶體管的替代品最早出現(xiàn)于1976年。與那些少數(shù)載流子器件相比,這些多數(shù)載流子器件速度更快、更堅(jiān)固,并且具有更高的電流增益。因此開關(guān)型電源轉(zhuǎn)換技術(shù)得以真正商用化。早期臺式電腦的AC/DC開關(guān)電
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H型雙極模式PWM控制的功率轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

  •  H型雙極模式PWM控制提高轉(zhuǎn)臺伺服系統(tǒng)低速特性的作用十分顯著,而且簡單易行。H型雙極模式PWM控制能夠提高伺服系統(tǒng)的低速特性,是因?yàn)镠型雙極模式PWM控制的電動機(jī)電樞回路中始終流過一個交變的電流,這個電流可以使
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觸發(fā)器的類型轉(zhuǎn)換

  • 所謂觸發(fā)器的類轉(zhuǎn)換,就是用一個已有的觸發(fā)器去實(shí)現(xiàn)另一類型觸發(fā)器的功能。一般轉(zhuǎn)換要求示意圖如圖13-25所示。目的是求轉(zhuǎn)換邏輯,也就是求已有觸發(fā)器的激勵方程。常用的方法有兩種:公式法:通過比較觸發(fā)器的狀態(tài)轉(zhuǎn)移
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具有電流限制的多重轉(zhuǎn)換冗余電源系統(tǒng)

  •  引言  高級電信計(jì)算架構(gòu) (ATCA) 標(biāo)準(zhǔn)提供了一種設(shè)計(jì)電信設(shè)備的模塊化方法。該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的采用不但加速了產(chǎn)品設(shè)計(jì)而且還簡化了現(xiàn)場升級。 在 ATCA 構(gòu)架中,每一個 Carrier Blade 設(shè)備都要包括多達(dá) 8 個 AMC 模塊,
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EDA軟件互相轉(zhuǎn)換

  • 由于EDA軟件眾多,大家不可能對每個軟件都是很熟悉的,這樣如果有不同的原文件過來,我們要會轉(zhuǎn)換成自己最熟悉的一種來進(jìn)行。以下是我使用的幾種方法,希望大家都提寶貴意見!  就我所知的主要有以下幾種搭配方法:
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基于LT3575設(shè)計(jì)的隔離反激型電源轉(zhuǎn)換技術(shù)

  • 本文介紹了LT3575主要特性,方框圖以及多種單輸出,雙輸出和四輸出隔離轉(zhuǎn)換器電路圖。Linear 公司的LT3575是用于隔離反激拓?fù)涞拈_關(guān)電源穩(wěn)壓器,不需要第三個繞組或光隔離器。輸入電壓3-40V,集成了2.5A/60V NPN功率
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轉(zhuǎn)換介紹

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