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LED测试基础知识解答

LED测试基础知识解答[显示光电][其他]

由于LED具有良好的光电性能,能直接将电转化为光,与传统照明设备相比,可节约至少一半的能源,因此现已成为本世纪备受推崇的光源照明产品。先进的检测技术能够有效的提升LED灯具推广信任度。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

分析:LED电源和驱动电路主要技术

分析:LED电源和驱动电路主要技术[电源技术][其他]

作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED电源和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED 工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压 IC 供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率 LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

基于单片机的人体阻抗测量系统

基于单片机的人体阻抗测量系统[嵌入式技术][其他]

引言医学阻抗测量是利用生物组织与器官的电特性及其变化,提取与生物体生理、病理状况相关的生物医...

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

LED路灯与交通灯控制系统结合方案设计分享

LED路灯与交通灯控制系统结合方案设计分享[显示光电][其他]

针对目前城市路灯照明系统存在的问题,如自动化管理水平还不很高、系统可靠性不高、能耗高等,提出了一个较为完善的路灯综合节能控制系统。即将LED路灯装置与交通红绿灯控制系统结合在一起,利用每一路段红绿灯的转换实现对下一路段灯光强弱的控制。将当前市场上LED集灯板上的LED灯分为两组,在满足不同时段照明要求前提下,最大可能地降低功率,节省能耗;同时又能有效地减少LED灯的产热,增加其冷却散热时间,从而提高LED路灯的散热效率,大大延长LED灯使用寿命。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

图解MEMS压力传感器原理与应用

图解MEMS压力传感器原理与应用[模拟设计][其他]

MEMS技术的发展开辟了一个全新的技术领域和产业,采用MEMS技术制作的微传感器、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及几乎人们所接触到的所有领域中都有着十分广阔的应用前景。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

通过I2C兼容接口读取ADC数据

通过I2C兼容接口读取ADC数据[模拟设计][其他]

本应用笔记讨论了通过I2C兼容接口读取多字节数据时需要特别注意的地方。介绍了每次读取一个字节时容易出现的问题,并给出了几个具体示例。本文也描述了进行数据传输的正确方法。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

ADC在数据采集系统中的应用研究

ADC在数据采集系统中的应用研究[模拟设计][其他]

电力线监控系统或现代三相电机控制系统这些应用需要在大约70dB~90dB(取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量,采样速率通常要求16kbps甚至更高。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

基于T5743的传感器数据无线通信设计

基于T5743的传感器数据无线通信设计[模拟设计][其他]

无线传感器网络节点是一个微型嵌入式系统,有采集、发送、接收数据等功能,本文以无线通信技术为基础设计网络接收节点,采用RF 射频接收芯片T5743 的网络接收节点,达到了网络节点数据的短距离接收,并降低接收数据的误码率,实现传感器数据无线通信。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

基于单片机AT89C51CC01和FM1712芯片的射频卡设计

基于单片机AT89C51CC01和FM1712芯片的射频卡设计[模拟设计][其他]

射频卡(非接触IC卡)是最近几年发展起来的一项新技术,与传统的接触式IC卡磁卡相比较,利用射频识别技术(radio frequency identifica-tion)开发的非接触式IC卡成功解决了无源和免接触等难题,是电子器件领域的一大突破。其高度安全保密性以及使用简单等特点,使之在各领域的应用异军突起。本文介绍的非接触射频卡读写器就是基于单片机AT89C51CC01 (笔者应设计需要选择带独立CAN控制器的MCU)与复旦微电子股份有限公司的FM1712嵌入式读写芯片开发的。它能完成对Mifare卡的所有读写及控制操作,并可方便地嵌入到其它的系统(例如:门禁,公交,考勤等)中而成为用户系统的一部分。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

数码电源管理:Windows Mobile电源管理分析与实现

数码电源管理:Windows Mobile电源管理分析与实现[电源技术][其他]

如今在以数码消费产品为代表的嵌入式系统领域,大多数系统采用电池供电,由于电池容量有限,这使得实现产品的低功耗,延长待机时间成为一个重要的课题。在已确定硬件电路功耗的情况下,提高电池电源的使用效率是实现低功耗的一个重要任务,其基本思想是在系统中没有任务等待运行时,把系统置于尽可能低的能量状态,等到有任务需要执行时,再将其快速唤醒,尽可能有效地利用功耗。

发表于:2011/9/6 上午12:00:00

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