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  • 基于单片机的电子导游MP3设计

    电路采用行列扫描键盘结构,按键功能包括选曲控制、模式选择、音量控制等。液晶显示屏用于显示曲目的序号和播放状态,该接口包括数据、时钟等6根接口信号线。红外管接收的信号经过放大整形后,送入到msp430单片机解码,并由单片机根据解码结果进行选曲播放。本系统采用nand flash存储器,该类存储器有8根数据信号和6根控制信号。信号线的数目与存储器芯片的容量无关,便于存储器容量升级。解码电路mas3507d是micronas公司推出的单片mp3解码芯片,能够对8khz、11.025khz、12khz和24khz、44.1khz等多种采样速率的音频数据流解码,具有i2c控制接口、异步mpeg位流输入接口、i2s解码数据流输出接口。内建dc/dc升压模块,适用于单节电池供电。电路图连接如图2所示。dac3550a是micronas公司推出的与mas3507d配套的音频d/a转换及放大芯片,如图3所示。msp430通过i2c总线能够对dac3550进行音量控制、均衡控制等。该芯片不仅能接收来自i2s总线的音频数据流,而且提供了多个模拟输入接口。软件设计软件结构图4为电子导游的软件结构,包括初始化、flash

  • SA8281型SPWM波发生器原理及在变频器中的应用

    器具有电路简单、功能齐全、性能价格比高、可靠性好等优点。2 sa8281的主要特点及引脚功能2.1 sa8281的主要特点 sa8281与微处理器的接口灵活,适用于英特尔和摩托罗拉二种总线接口,编程控制简捷方便;sa8281有6个标准的ttl电平输出,用来驱动逆变器的6个功率开关器件。直接通过软件设定载波频率、调制频率、调制比、最小脉宽、死区时间等工作参数,设置灵活,无需任何外接电路,节约了硬件成本; 工作频率范围宽、精度高,三角载波频率可调,当时钟频率为12.5 mhz时,载波频率最高可达24khz,输出调制频率最高可达4 khz,全数字化的脉冲输出具有很高的精度和温度稳定性; 在电路不变的情况下,通过修改控制参数就可改变逆变器的性能指标,驱动不同负载或在不同的工况下工作; 可通过改变spwm脉冲的相序实现电机的正反转; 独立闭锁端可瞬时闭锁输出spwm脉冲,可处理电机突发情况的发生。2.2 sa8281的引脚功能 sa8281采用28引脚dip和soic封装,其引脚排列如图1所示。主要引脚有两类:一类是与微处理器的接口和控制引脚;另一类是spwm脉冲输出和控制引脚。 (

  • 医学治疗仪全数字式专用变频器的设计和实现

    m产生电路sa4828送设定和控制数据,以及管理键盘和数码显示等功能。 (3)spwm波发生器采用英国mitel公司 的增强型运动控制大规模集成电路sa4828。该芯片作为一种独立于微处理器的外设形式工作,但它可以受控于任何类型的微处理器而几乎不需要附加任何逻辑 电路。管脚的配置使其能适用于大部分总线格式,包括复用的地址/数据总线格式和rd/wr或r/w控制模式。由于仅在改变运行状态时需要微处理器的介入, 因此工作时芯片几乎不占用cpu的资源。 sa4828采用全数字化操作,载波频率可达24khz。内部rom中存有三种可选的输出电源波形,谐波抑制技术可减少功率器件的损耗。16位频率控制精度,三个独立的幅值寄存器可进行三相不平衡补偿。利用sa4828设计的变频器硬件结构图如图1所示。 3sa4828的功能特点及工作原理 3.1sa4828管脚图及管脚功能说明 sa4828管脚图如图2所示。管脚功能说明见表1。 3.2sa4828内部结构框图及工作原理 图1采用sa4828的变频器硬件结构框图 图2sa4828管脚图 图3sa4828芯片

  • 基于ISP1362的U盘MP3播放器设计

    的便携性起了关键性的作用,但与此同时,它又带来了很多新的问题。比如存储容量固定,如果想装下更多的歌曲只能去购买新的产品,造成了巨大的浪费。另一方面,一体化又限制了mp3播放器在其它领域的应用,比如汽车电子等。于是,将存储器与播放器分离,成为mp3的另一发展方向,也是开发这款u盘mp3播放器的意义所在。 主要芯片简介 at89c51snd1是atmel推出的基于8位c51 mcu内核的mp3解码器芯片。它内置mp3硬件解码器,支持48khz、44.1khz、32khz、24khz、22.05khz及16khz采样频率,具有重低音、中音、高音均衡控制和重低环绕声效果。它可以适应市场上不同dac的可编程音频输出接口,兼容pcm和i2s格式。内置2304b ram和64kb flash程序空间,方便用户增加复杂的功能。并通过内置锁相环提供mp3和音频时钟以及usb时钟。 要想读取u盘,usb主机控制器必不可少。为了将来进一步升级系统,本文选用了功能强大的usb-otg芯片isp1362。isp1362在单芯片上集成了otg控制器、高级主机控制器和外设控制器。is

  • 陀螺供电电源设计

    高了调试效率,降低了产品成本。其主要特点如下所述。 1)全数字化 sa4828与微处理器的连接,适用多种微处理器,接口电路简捷。sa4828与单片机89s52接口电路如图2所示。 2)工作方式灵活 sa4828有6个标准的tel电平输出,用来驱动逆变器的6个功率开关器件。可以直接通过软件写寄存器r0、r1、r2、r3、r4、r14、r15设定载波频率、调制频率、凋制比、最小脉宽、死区时间、幅值等工作参数,无需任何外接电路。 3)工作频率范围宽、精度高 三角载波频率可调,载波频率最高可达24khz,输出调制频率最高可达4 khz,输出频率的分辨率可达16位字长;全数字化的脉冲输出有很高的精度和温度稳定性。 2.2隔离驱动电路 igbt的栅极驱动方法有很多,本方案采用日本富士公司推出的混合式集成化igbt专用驱动模块exb841。它是exb系列驱动器中高速、大容量器件之一,集隔离、驱动和保护于一身,性能优越,充分体出了“最优驱动和分散保护”两原则。具体应用电路如图3所示。 2.3 单片机最小系统及外围扩展芯片 89s52单片机最小系统及少量的扩展外围芯片和saz4828三相pw

  • 基于SA8282的三相逆变电源的研制

    sa8282与微处理器相连时,可自动适应intel和morotola两种总线接口,而且编程简捷方便。其全数字化的脉冲输出具有很高的精度和稳定性。 ⑵工作方式灵活 sa8282具有六个标准的til电平输出端,可以驱动逆变器的六个功率开关器件。电路的载波频率、调制频率、调制比、最小脉宽、死区时间等工作参数均可直接通过软件设定,而不需要任何外接电路,从而降低了硬件成本。 ⑶工作频率范围宽、精度高 sa8282的三角载波频率可调,当时钟频率为12.5mhz时,载波频率最高可达24khz,输出调制频率最高可达4khz,输出频率的分辨率为12位。 3.2结构原理 sa8282的内部结构和外部引脚如图2所示。主要包括初始化命令和控制命令寄存部分、从rom中读取及产生pwm调制波形部分以及三相输出控制电路等三个功能部分。 ⑴命令寄存器初始化及控制 由总线控制、地址/数据总线、暂存器r0~r2、虚拟寄存器r3~r4及24位初始化寄存器和24位控制寄存器构成。在工作时应首先进行初始化,从微处理器向初始化寄存器和控制寄存器输入控制字,进行系统参数设置,然后由微处理器

  • 恩智浦推出3通道LED驱动器UBA3077

    功能,可在低于1%光输出的条件下实现深度调光,有利于改善画质 △uba3077的工作电压范围为10v至42v,最多可驱动三个20一组的led灯串,每个灯串的额定电流最高可达150ma △uba3077可以自控操作或通过400khz i2c总线控制 △uba3077采用hvqfn40封装,可通过pcb实现良好的散热 △uba3077为每个通道搭配了独立的pwm(脉冲宽度调制)控制,拥有极高的效率和精确的光控能力 △14位pwm调光(由系统生成pwm或内部生成)最高可达24khz(占空比:0.1%至100%)

  • 明基成功开发新一代MEMS喷墨单芯片

    2005年7月通过经济部工业局的前瞻应用主导性新产品计划申请,开始进行第二代芯片的研发,希望能提供更精微的墨滴输出以及高频率操作频率。 曾繁中表示,不管是第一代还是第二代的产品,该公司一开始研发喷墨头芯片时,就采取整合mems与mos驱动电路技术的单石化喷墨单芯片架构,这与目前市场上有些厂商是采取mems、cmos分别制造,再组装在一起的方式有所不同。 就第一代与第二代的规格比较,曾繁中说,以墨滴体积来看,从5.5pl缩减到4pl、操作频率则从18khz提升到24khz。此外,由于将四色喷嘴全部设计在单一芯片上,因此喷嘴数从432个大幅增加到960个,整个throughput从每秒780万个墨滴增加到2300万个,整体效能获得很大的提升。 曾繁中指出,第二代架构改良了之前的背喷式设计,改采先在表面上涂覆牺牲层,再以干蚀刻制程技术将墨水腔挖出来。 此一为期21个月的计划工业局共补助了2000万元的经费,但明基所投入的资金为5800万元。除了产品的开发完成,希望能带来新的商业机会外,在研究成果方面,明基共发表了国内外8篇论文,以

  • 用于风力发电机充电的控制电路

    由于三连发电机的交流输出电压为1.8v,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镐或镍氢电池,满充电时为1.4vx2=2.8v,防逆流二极管正向压降0.3v,合计为3.1v,故采用3.1v恒压充电。 ic1为dc-dc变换芯片lt1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输人到ic1的vin端;当反馈端fb的电压低于1.245v时,1c1内部24khz振荡器起振,其输出端sw2电压升高,经r1、r2分压后使fb端电压也升高,当升高到1.245v后,内部振荡器停振,使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。 图中r1,r2为误差电压检出电阻,输出电压vout=(1+r2/r1x1.245v=(1+15k/l0k)x1.245v=3.1v;r6为发电侧电流检测电阻,r4为充电电流检测电阻,可用数字电压表测得电阻上压降并换算成电流值;r3为ic1内部开关管限流电阻;r5为充电限流电阻;d7用来防止l1的反向电压影响ic 1的sw2端d8为防逆流二极管。 当风速为1m/s时,风叶开始转动充电开始,电流约40ma;当电池快充满时充电电流减小,所以

  • DC/DC直流变换稳压器电路图及其工作原理

    磁通量的变换率接近于零,所以各绕组的感应电动势也接近于零,vt1基极电流减小,集电极电流也减小,从而使各绕组产生的电动势方向,即t1的1端为正,2端为负,于是铁芯磁通退出饱和区相继发生正反馈过程,使vt1迅速截止,vt2迅速导通,并进入全导通状态。 此时输入电压几乎全部加到t2的初级绕组2、3端,使铁芯磁通量直线下降并迅速转为反向饱和,使t1的绕组4、5端产生感应电势下降,在此发生正反馈,使vt2由导通转为截止,vt1 由截止转为导通;如此周而复始,在两管的集电极形成方波电压,产生重复频率约为24khz。该脉冲电压通过电源变压器t2耦合到次级绕组4、5端,然后由桥式整流vd2~vd5和l1、c5、c6构成∏型滤波器进行整流、滤波后,输出27v直流电源电压。 为了防止负载的变化而影响输出电压的稳定和振荡频率发生过大的波动,以满足输出电压的指标范围,则增设了集成稳压输出电路。wb724属串联型集成稳压器。 电路中,vd1为隔离二极管。电阻r1为正反馈电阻。电阻r2、电容c1为抗干扰网路。干扰脉冲一旦进入后,充电电压大部分降在c1上并通过r2放掉,以迅速恢复自偏电压为正值。c7防止寄生振荡电容,

  • 反相器振荡电路图

    如图所示本电路由bcd计数器cd4518、反相器、晶振等构成的振荡器。该电路可实现振荡功能。 反相器振荡电路 在图电路中,晶振x(3.2mhz)构成振荡电路,其振荡输出后接bcd计数器cd4518,它将原振荡频率进行分频,从cd4518不同输出端可取出不同频率的信号,如从a端取出120khz频率信号,从b端取出24khz频率信号,从c端取出12khz频率信号等。 来源:zhengbing

  • 雏鸡雌雄鉴别器电路图一

    怎样快速、准确地分辨出雏鸡的雌雄,是养鸡场及养鸡专业户在淘汰雄雏鸡时遇到的一个难题。本例介绍的雏鸡雌雄鉴别器是根据雌、雄雏鸡鸣叫声频率的不同(雄雏鸡鸣叫声的频率为4.16~4.84khz,其中心频率为4.8khz;雌雏鸡鸣叫声的频率为5.16~5,24khz,其中心频率为5.2khz)这一特性制成的,通过发光二极管(led)是否点亮(若led发光,则为雌鸡;若led不发光,则为雄鸡),即可快速准确地鉴别出壳后3个月内雏鸡的雌雄。 电路工作原理 该雏鸡雌雄鉴别器电路由音频检测电路、有源带通滤波器和led显示电路组成,如图所示。 音频检测电路由压电陶瓷片bc和电阻器r1、r2组成。 有源带通滤波器由运算集成电路ic和电阻器r3~r5、电容器c1~c3、电位器rp组成。 led显示电路由电容器c4、电阻器r6和发光二极管vl组成。 接通电源开关s后,ic通电工作。bc将接收到的雏鸡鸣叫声变换成电信号,再经有源带通滤波器滤除5khz以下的无用频率信号,放大输出需要的频率信号。若鸣叫的雏鸡为雌鸡,则ic有信号电压输出,vl点亮;若鸣叫的雏鸡为雄鸡,则ic无

  • 寻找采样频率在24khz能录6——8分钟的芯片!

    寻找采样频率在24khz.html">24khz能录6——8分钟的芯片!我在设计一个录音/播放系统,由于采用isd的芯片采样频率仅8k,不合适,现在寻找采样频率在24khz的芯片,mcu控制的,多谢各位介绍!

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