可能感兴趣的项目设计:基于51单片机的FM收音机制作原理图,源代码 (链接:https://www.cndzz.com/diagram/4234_4235/197369.html) Si4745概述: Si4745芯片是Silicon Labs公司面向车载收音机市场推出的一款DSP(Digital Signal Processor)收音芯片。极小的4*4 mm 24脚QFN封装,由于使用了先进的CMOS技术,就这么一个小小的芯片可以实现完整的全波段收音功能。为应对车内复杂的电磁环境,抗干扰能力较强。 芯片支持以下频率范围:FM波段:64-108MHZ;AM波段:520-1710KHZ;LW波段:153-288KHZ;SW波段:2.3-30MHZ。还支持RDS接收。可以直接通过总线输出信号质量指示、信噪比、频率偏移等数值。 工作电压:3.0-3.6V;典型工作电流: FM波段:26ma; AM波段:19ma; 待机模式:6ua。 FM接收灵敏度: 2uV; THD:0.1% Si474X系列的管脚和方框图: Si4745通讯管脚由SDIO、SCLK、SEN、RST构成。在RST的上升沿对GPO1和GPO2的电平进行采样确定工作于哪种模式。 有三种控制总线方式可以选择: 2线模式(兼容I2C) 3线模式 SPI模式 因为GPO1内部集成上拉电阻,GPO2/INT集成下拉电阻。所以芯片默认工作于2-wire(I2C)模式。在3-wire和SPI模式下,总线由SDIO、SCLK和SEN组成。而I2C模式只使用SDIO和SCLK进行通讯,SEN的电平高低决定了I2C的操作地址。其对应关系如下: SEN电平 写地址 读地址 SEN=0 0x22 0x23 SEN=1 0xc6 0xc7 以前玩过一些I2C总线的芯片,SPI和3线没有接触过,决定使用I2C方式来驱动。测量后发现,楼主手里的模块SEN接地,所以I2C的写入地址为0x22,读取地址是0x23。 I2C通讯协议: 起始信号(START):在SCL为高电平期间,SDA从高到低的跳变; 终止信号(STOP):在SCL为高电平期间,SDA从低到高的跳变; 应答信号(ACK):发送或接收完8bit数据后,在下一个时钟周期(SCL=1),SDA=0为应答(ACK),SDA=1为非应答(NACK); 写入流程:MCU发送起始信号,接下来发送器件地址(0x22),接收应答信号,再发送N字节的8位数据,每发送一个字节后都要读应答信号,最近发送终止信号,释放总线。 读取流程:MCU发送起始信号,接下来发送器件地址(0x23),接收应答信号,开始接收N字节的8位数据,每读取一个字节后都要读应答信号。如果器件非应答,就发送终止信号,结束读取过程。最后释放总线。 本制作主要用了下面几条操作命令: 0x01: POWRE_UP 此命令主要设置CTS中断使能、GPO2 输出使能、晶振、接收波段和音频输出选择等功能。 0X11: POWER_DOWN 发送本命令让芯片进入待机模式 0X12:SET_PROPERTY 设置属性命令 0X14:GET_INT_STATUS 获取中断状态,主要用于判断搜索是否完成。 0X20:FM_TUNE_FREQ 写入指定的频率(64-108mhz) 0X21:FM_SEEK_START 开始搜索电台。可以设置搜索方向和到达搜索终点时是否循环。 0X22:FM_TUNE_STATUS 调谐状态,本例中用于获取当前电台的频率。 0X23:FM_RSQ_STATUS 接收信号质量。RSSI:信号质量,单位为dBuV。SNR:信噪比,单位dB. Si4745的常用属性: 0X1100:FM_DEEMPHASIS 去加重时间常数设置,默认值为0x0002(75us)。要设置为我国使用的50us,需要将值设为0x0001; 0X4000:RX_VOLUME 音量设置,范围从0x00-0x3f,共64级,每级步进1dB。默认值为0X3f即最大音量。 其余属性值在本制作中全部使用了默认值,也就是不去操作这些寄存器。 先用STC15L104W单片机做了一个测试小板,电路够简单,程序才是本制作的难点 电路采用STC89LE52单片机做主控,模拟I2C协议控制DSP收音模块。MicroUSB提供5V电源,经1117-3.3降压后供DSP模块和MCU使用。加了一级TDA1308组成的音频放大,可直接驱动耳机。 视频演示: 原文出处:https://www.crystalradio.cn/thread-1331951-1-1.html
2023-04-11 21:25:32 4.47MB 收音机 si4745 电路方案
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摘 要: 提出了一种基于DSP的高速数据采集系统的设计方案,对其中高速A/D、高速缓存、DSP控制以及数据通讯接口等内容进行了讨论,提出了更为有效的同步控制方式。该设计方案电路简单、可进行多通道扩展、具有一定的通用性。  在电子测量中,常常需要对高速信号进行采集与处理。例如,在光传感技术中,对光脉冲散射信号的测量;在雷达工程中,对电磁脉冲信号的测量等,就需要对高速信号进行采集与处理,而且对此类高速信号的测量,往往对数据采集与处理系统提出严格的要求。本文设计并实现了一种基于DSP的高速数据采集与处理系统。该设计方案电路简单、可*性好、具有一定的通用性、可以进行多通道扩展。系统主要包括高速A/D、
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图5中,使能端EN(3)与+5 V相连,使其始终处于工作状态;信号输入端S1~S4(13、11、10、9)分别与PSD输出信号Diff X、Diff Y、Sum X、Sum Y 相连;输入信号选择端A0、A1(16、1)分别由Mgea16 单片机的I/O 口PC3(25)、PC4(26)控制、A2(4)与GND相连,依序选通4路输入电压信号,送至图6所示的电压跟随器后进入AD1674进行模/数转换;      3.2 模/数转换电路   AD1674是美国AD公司推出的一款12位带并行微机接口的逐次逼近型模/数转换芯片。基本特点和主要参数如下:   带有内部采样保持的完全12位逐次逼近
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摘要:根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、体积较小,广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。   0 引言   PSD作为一种精密的光电位置传感器,具有灵敏度高、响应时间短、位置分辨率高、光谱响应范围大等特点,因此被广泛应用于现代光电检测技术中,尤其是高精度、高速度的数据采集技术中。如何在极短的响应时间内实现多数据的采集,成了采集PSD输出数据的关
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基于Triac的Indecent灯调光器是一个简单的电路,不需要额外的电源,可直接在110V AC或230V AC下工作。 它是一种低成本的调光器电路,用于调节高达250 W的白炽灯,卤素灯和灯泡负载的光亮度。 输入电源:230 VAC或110 VAC 输出功率:250瓦 双向可控硅控制 板载电位器用于调节电平 动力电池端子(PBT),易于输入/输出连接 四个每个3.2 mm的安装孔 PCB尺寸40毫米x 34毫米
2023-04-11 14:32:11 441KB 调光器 电位器 电路方案
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ubuntu下安装微信客户端试过几个方案,有基于网页的,有先装wine再装windows下客户端的。这个安装包安装简单易用,完美支持中文,可发文件,可截图。
2023-04-11 14:22:56 366.72MB 微信 ubuntu
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在静态飞行数据的基础上,提出了一种新的动态仿真系统设计方案,通过引入各种实时的不确定因素或可预测数据,利用在仿真过程中接收到的各种态势信息实时修正当前仿真状态,以此来减少静态仿真技术的误差。同时,增加人工调整机制,使其更为全面地模拟未来各种可能的飞行状况,提高空中交通态势仿真的合理性和适应性,为空域管理与规划、空中交通管制和流量管理提供决策支持工具。
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AD库文件(元件库+封装库+常用元器件3D模型)356M超大压缩包,包含大量常用元器件、芯片封装,包括常用电容电阻的插件和贴片封装,二极管、三极管封装,封装尺寸均来自各生产厂商官方资料,涉及TI、Altera、NXP、Atmel等各大厂商的芯片封装,包括电源芯片、FPGA、STM32芯片等封装,可以满足所有常用电路的设计需要。3D元器件库需要的自行下载。 附件包含以下资料
2023-04-11 01:20:46 351.91MB 封装库 ad元件库 电路方案
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贵州省第一届技能大赛(2022)-商务软件解决方案赛项赛题。 资源包含:赛题[赛题概览,赛题,线框图,风格指引],素材[数据库数据字典,数据库脚本,数据库ERD,字体及图片],评分点。 比赛中对选手的技能要求主要包括:分析用户需求,制定设计方案,生成需求说明;开发基于客户端-服务器模式的软件系统;设计测试案例并进行软件测试,处理错误,生成测试报告;撰写技术文档和用户文档;安装、运行、维护系统;准备培训资料,对使用及维护人员进行培训。
2023-04-10 16:58:30 9.78MB 项目|试题
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本文详细介绍了一种基于DSP C2000的超声波倒车雷达测距系统。该系统以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离。并且描述了系统研制的理论基础,超声传感器、LCD5110显示模块等部分的电路设计,使用了性能优良LAUNCHXL-C2000开发板。课题初步设计是室温条件下的测距,系统的设计及器件的选择也正是在这个基础上进行的。
2023-04-09 10:53:02 137KB 德州仪器 单片机 电路方案
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