大道无极‘技术BLOG

我将于茫茫人海中访我唯一灵魂的伴侣,得之,我幸;不得,我命。如此而已!!!

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GPS 的小知识

转自:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4148410&bbs_page_no=1&bbs_id=9999

本人在GPS领域学习了近三年,所以给大家介绍下GPS的一些基础知识,算是为GPS开源活动贡献一份力量。有什么关于原理的东西,欢迎大家提问,共同讨论。

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GmPRS (Geo Mobile Packet Radio Service) 同步轨道卫星通信

GmPRS (Geo Mobile Packet Radio Service) 同步轨道卫星通信

        卫星通信是利用人造地球卫星作为中继的微波通信,它与地面光纤通信相比,最大的优点是无需埋设光缆,可以直接跨过群山、海洋进行远距离通信。

  卫星在浩瀚的太空中运行,有其一定的轨道,但轨道形式有多种,按轨道形状分有圆形轨道、准圆形轨道和椭圆形轨道;按轨道面与地球赤道面的夹角大小分有零倾角轨道(卫星在地球赤道上空运行)、倾角轨道和极地轨道(卫星围绕地球两极运行,其轨道面与赤道面构成90°);按卫星离地球的高度分(泛指圆形轨道)有低轨道(一般在1000~5000km之间,绕地球一周约需2~4小时),中轨道(一般在5000~20000km之间,绕地球一周约需4~12小时)和高轨道(一般在20000~36000km之间,绕地球一周约需12~24小时)。目前,在各种轨道上运行的卫星种类繁多,有用于探测地球资源的资源卫星,有用于获取气象信息的气象卫星,有用于提供基准定位的导航卫星,有用于科学研究的科研卫星,有用于搜集军事情报的侦察卫星,有用于传送电话或电视的通信卫星等,不同用途的卫星大多有不同的运行轨道。

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锂电池充电电路原理及应用

锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

   一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:
锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

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中波Q表制作原理及实现

原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4与LC谐振器的损耗电阻r两者串联。并R4两端的电压就是r两端的电压。这样,我们只在测量出R4两端的电压U1,就可以得到r两端的电压也是U1。再测量C3两端的电压U2,最后Q=U2/U1。
为什么R4要设计得那么小。其实大一些也可以,即使用1欧也可以,这时R3就要加大,以减小激励电流,使R4两端电压不会太高。R4两端电压太高有个坏处,那就是高Q电路中,C3两端电压U2太高,会超过T2的动态范围。另外,从L7两端看进去,R4与r是并联的,那么R4使用1欧有个坏处,那就是高Q电路的r很小,电流主要流过r而不是R4,因此流经待测电感L的电流是相对恒定的,那么谐振频率附近C3两端电压是相对稳定的,这时我们要反过来测量R4两端电压也知道是否准确谐振,而R4两端电压又比较小,不易测量,所以建议R4取小一些。不过R4不能过小,不然激励不够,如果测量的是大环天线的Q值,那么大环感应的电台信号可能比激励信号强,干扰测量。

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一种新型高可靠性甲烷传感器设计

 0 引言  

    为了适应煤炭工业向机械化和自动化方向发展,确保矿井的生产安全,防止瓦斯爆炸事故的发生,矿用甲烷传感器的研究和设计从未停止过。现有的甲烷传感器普遍存在着功耗较大、功能单一、精确度不高的缺点,而且采用模拟电路技术,造成系统的抗干扰能力和智能化程度都很低。因此,研制便于携带、多功能、高精度和抗干扰能力强的高可靠性甲烷检测仪具有很大的应用价值。

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低压CM0S带隙基准电压源设计

0 引言
    基准电压源广泛应用于电源调节器、A/D和D/A转换器、数据采集系统,以及各种测量设备中。近年来,随着微电子技术的迅速发展,低压低功耗已成为当今电路设计的重要标准之一。比如,在一些使用电池的系统中,要求电源电压在3 V以下。因此,作为电源调节器、A/D和D/A转换器等电路核心功能模块之一的电压基准源,必然要求在低电源电压下工作。
    在传统的带隙基准源设计中,输出电压常在1.25 V左右,这就限制了最小电源电压。另一方面,共集电极的寄生BJT和运算放大器的共模输入电压,也限制了PTAT电流生成环路的低压设计。近年来,一些文献力图解决这方面的问题。归纳起来,前一问题可以通过合适的电阻分压来实现;第二个问题可以通过BiCMOS工艺来实现,或通过低阈值电压的MOS器件来实现,但工艺上的难度以及设计成本将上升。

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小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明

 大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。

  LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥作用的散热片往往是不够的。这使得设计者必须考虑添加某些能够强制空气流动的固定装置。针对这种尺寸的装置,最常见的办法是利用直流电扇,或者采用Nuventix公司的Synjet作为更加精细和耐用的解决方案。风扇往往更加省钱,可以在5V或12V的直流电压上工作,但是却不容易嵌入到照明装置中,同时风扇的使用寿命顶多也是上万小时。另一方面,Synjet是为了这些照明装置组合安装而专门设计的,工作电压是5V直流,并且使用寿命可以长达10万小时。

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针对手机与基站的电磁辐射研究

目前,手机逐渐成为现代生活的必需品,而关于公众移动电话基站和手机电磁辐射问题的报道也逐渐增多,越来越多的人开始关注电磁辐射对健康的影响。

一般人们会认为公众移动电话基站的电磁辐射较大,担心其会影响身体健康,而对于体积小、功率小且没有明显天线的手机,则会认为其比基站的电磁辐射强度要小。那么,手机与公众移动电话蜂窝基站的电磁辐射强度哪个危害较大?本文通过介绍国家和国际有关手机与基站电磁辐射标准,以及具体测试数据,来分析它们的电磁辐射情况。

1 “电磁辐射”的定义

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基于HDMI接口的ESD保护解决方案

高清多媒体接口(HDMI)将音频和视频信号整合在单一的数字接口中,可用于蓝光播放器、DVD播放器、PVR、数字电视(DTV)、机顶盒、游戏机和其他音视频设备。HDMI采用单根电缆和接口取代传统的多电缆多接口,支持无压缩数字视频、多路音频信号,以及视频源和液晶电视等接收器之间的数据通信。HDMI支持标准/增强/高清视频信号、标准或多路环绕音频、版权保护(HDCP),并确保HDMI信号源设备使用液晶电视等HDMI终端设备支持的音频/视频格式。

  HDMI接收器和发射器的IC芯片全部采用深亚微米工艺制造。亚微米CMOS制程十分敏感,通常设有ESD保护限制(最高2kV),必须符合人体放电模式(HBM)标准。满足这项标准仅可在受到妥善保护的生产和装配流程中提供ESD保护。

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电阻,电容,电感标称值

1.标称值
在电阻、电容、电感器的生产上,为了满足技术和经济上的合理性,采用E数列作为元件生产系列化规格,即按公式:an=(E10)n-1 (n=1,2,3,……),E取不同的值,计算形成数值系列。当E取6、12、24……所得值构成数列,分别叫E6、E12、E24……标称系列。所谓E6、E12、E24系列,就是在数字1~10内,该系列有6、12、24个取值。阻抗元件的制造就是按这样一个标准序列生产的,所以阻抗元件上的标示值叫标称值。阻抗元件的标称值为标称系列值再乘以10^n(n次方)倍,n为正整数或负整数。常用E6、E12、E24系列如表1-1所示。
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负反馈放大器设计

在晶体管放大器基本理论中,已讨论过直流负反馈可以稳定静态工作点,使放大器稳定地工作在线性区。除此之外,在放大电路中引入交流负反馈还可以提高增益的稳定性、减小非线性失真、展宽频带以及按照需要改变输入阻抗和输出阻抗,使放大性能得到很大改善。因此,尽管负反馈会使增益下降,但在实际放大电路中几乎都有应用。

1、框图、基本反馈方程式

负反馈电路类型很多,但根据反馈网络从基本放大电路输出取样方式(电压或电流)的不同可分为电压反馈和电流反馈:而根据反馈信号引回到输入端求和方式的不同,又分为串联反馈和关联反馈。综上所述,负反馈放大器分为四种类型,如图5.2-8所示,表5.2-8示出它们的基本反馈方程式。

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直流放大器设计

直流放大器 放大的是直流信号或随时间变化极为缓慢的交变信号,其级间必需采用等线或电阻等能通过直流的元件连接起来,所以,亦称直接耦合放大器。

1、单端式直流放大器

(1)单端式直流放大器的两个重点共同特点 当几级直流放大直接耦合时,静态工作点互相有影响,要保证正常工作在放大区,必须解决好各级间直流配置问题,即在放大电路中加入电平配置元件,但也不要使信号损失太大,其三就是直接耦合放大器,即使将输入端短路,输出端电压也会出现随机起伏现象,称之零点漂移。并且,级数越多,放大倍数越大,零点漂移现象也就越严重。

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集成运算放大器设计

集成电路按功能划分,可分为数字和模拟两大类。模拟集成电路用于模拟信号的产生和处理,其种类繁多,包括集成运算放大器、集成模拟乘法器、集成锁相环、集成功率放大器、集成稳压电源、集成宽带放大器、集成数模和模数转换电路等。其中集成运放是技术功能的通用性最大、应用最广泛、以展最快、品种与数量最多的一种线性集成电路。

集成运放裨上是一种高增益直流放大、直流放大器既能放大变化极其缓慢的直流信号,下限频率可到零;又能放大交流信号,上限频率与普通放大器一样,受限于电路中的电容或电感等电抗性元器件。集成运放和外部反馈网络相配置后,能够在它的输出和输入之间建立起种种特定的函数关系,故而称它为“运算”放大器。

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会识别按动时间、低功耗的——电源轻触开关电路

会识别按动时间、低功耗的——电源轻触开关电路这个电路我不知道该叫什么,暂时按照它的功能这样叫吧,如果您知道或觉得该叫什么比较合适的话,请告诉我:) 电路设计在上电时,UD输出高电平,Q1截止,OUT无输出电压。当按动(紧)SW-PB时,UA输出高电平,该电平通过R2慢慢地向C2充电,当C2充至UB的阀值时(按电路标称值,需时约3秒),UB输出转为低电平,使后面的双稳电路状态翻转,UD输出低电平,Q1导通,OUT输出电源电压。放开SW-PB后,C2通过D1放电,为下一次工作做准备。再一次按动时,重复上述动作,双稳电路状态再次翻转,UD又复输出高电平使Q1截止,OUT停止输出。 如在C2还未充至UB阀值时,就放开SW-PB的话,UA输出转为低电平,C2通过D1迅速向UA放电,由于C2还未充至UB阀值时就通过D1放电,UB的输出状态还是高电平不变,双稳电路无触发信号,该次按键动作无效。也就是说,每次要电路输出状态翻转,需要按紧SW-PB约3秒。该电路在静态时功耗很低,只需几uA,很适合应用在采用干电池供电的电路上。

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怎样在Protel和Powerpcb中输入汉字?

在用Protel和Powerpcb设计电路板时,通常要在板上标上一些文字,因Protel和 Powerpcb都不支持中文字,那我们有办法解决吗?答案是肯定的,看了这节之后你将会说,原来汉字输入问题是这么容易解决的。

所用软件:
1.CAXA98[华正电子图版98~2000]
2.Protel 2.5、Powerpcb2.01

 操作步骤:
<1>启动CAXA 98软件 选择 绘制->工程标注->文字标注 [如图1]

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