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消除噪声耦合 1.把低电平信号引线扭成麻花线。 2.把低电平引线布置在机壳底板近处。 3.把信号引线扭成麻花线并且屏蔽起来(高频采用同轴电缆)。 4.用于保护低电平信号引线的屏蔽电缆只需一端接地(高频可用同轴电缆,两端均屏蔽接地)。 6.对信号引线作隔离屏蔽。 6.接头上同时有低电平信号引线和有噪声引线时,将它们分开,并把接地引线置于其间。 7.通过单独引出线的接头给信号引线屏蔽。 8.避免高电平和低电平设备使用公共接地引线。 相似文献
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译码器在数字系统中有着广泛的应用,笔者在门电路测试仪中,将译码器作为测试信号源应用。下面作一介绍。我们知道,作为门电路的功能测试,其测试信号有下述特点: 1.对于与门(与非门、异或门),依次给输入端加“0”信号,其余输入端加“1”信号,若门电路输出为低电平(高电平),说明输入端无开路故障,否则,说明输入端有开路故障;如果门电路所有输入端都加“1”信号,若输出为高电平(低电平),说明输入端无短路故障,否则,输入端有短路故障。 2.对于或门(或非门),依次给输入端加“1”信号,其余输入端加“0”信号,若门电路输出为高电平(低电 相似文献
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按键失灵是夏新A8手机常见故障之一,出于该铵键电路并不复杂,维修时只要抓住以下要点就能做到"手到病除"。该电路5条高电平线KBC(0-4)和5条低电平线KBR(0-4)与CPUU500相连,通过行列线瞬时导通使高电平变为低电平来触发按键检测电路,V702-V717损坏或变值都会引起按键失灵。其中V702-V706未触发时为低电平(0V),V707-V717未触发时为高电平(2.8V)。 相似文献
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图1和图2所示都是上升沿脉冲发生器.图1是只有正向脉冲输出时的需求设计,当输入端(CLK)为低电平时,输出端(RFP)也为低电平,经过NOR及FDT输出变成高电平,接着反馈输入到AND;等到CLK由低电平变为高电平时,RFP也会立即变为高电平,此时NOR输出为低电平,FDT则经过预定的相对延迟时间之后才会输出低电平,接着反馈输入到AND,使RFP变为低电平,产生一个正向脉冲输出. 相似文献
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在进行有线数字电视市县模拟光纤联网时,市前端和县前端共用数字(QAM调制)信号。在市前端进行信号混合输出时,由于是高电平的处理,如果处理不当,市前端模拟信号很容易串混到县前端,形成同频干扰。笔者通过实践,摸索出了一条混合原则:调制器高电平输出,混合器低电平混合,配合高隔离度分支分配器。 相似文献
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为了重现彩色图象,彩色显象管的三个电子束必须由三基色信号电压U′_R、U′_G和U′_B来调制。基色信号电压应有足够的幅度,以保证图象有适当的对比度。怎样利用视频检波输出的低电平彩色电视全信号(经过副载波陷波器吸收掉部分色度信号以后可作为亮度信号U′_Y来使用)和同步检波器输出的低电平色差信号U′_(R-Y)、U′_(B-Y)来产生所需的高电平的三个基色信号U′_R、U′_G和U′_B,就是这一讲所要说明的主要问题。 相似文献
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在进行有线数字电视市县模拟光纤联网时,市前端和县前端共用数字(QAM调制)信号.在市前端进行信号混合输出时,由于是高电平的处理,如果处理不当,市前端模拟信号很容易串混到县前端,形成同频干扰.笔者通过实践,摸索出了一条混合原则:调制器高电平输出,混合器低电平混合,配合高隔离度分支分配器.具体混合输出方案介绍如下,供参考. 相似文献
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例1故障现象:新科320型VCD开机后托盘能正常出仓, 但不能进仓。分析检修:根据现象分析,该故障一般在进出盘驱动或其控制电路。打开机盖,先用万用表测进出盘驱动集成块BA6395AFP各点电位均正常。根据BA6395AFP加载控制逻辑关系为:进盒时,第(15)脚为高电平,第(16)脚为低电平;出盒时,第(15) 脚为低电平,第(16)脚为高电平,但按下进盒控制键时,(15)脚无高电平输入。怀疑CPU微处理器CXP50116或信号传送线路问题,在CPU上找到第(59)、(60)两只出盒/进盒控制输出脚。进盒时,第(60) 脚输出高电平,控制BA6395AFP进盒驱动电路工作,完成加载动作。当进盒到位后,限位开关闭合,微处理器得到位信号后, 停止加载,CPU运行检索指令,主轴电机运转,搜索出总菜单。检查发现无论怎按动进盒键,第(60)脚始终为低电平。初步判断CPU局部坏,为判断准确,可做如下试验:用两节5号电池串联后接在加载电机两端,使其装碟到位。开机,主轴电机运转,并能检出总菜单且播放正常,其它功能健也能正常控制。可以肯定微处理器CXP50116进盒指令控制部分损坏。 相似文献
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本文介绍的双音多频(DTMF)信号发送/接收器,是利用单片机8031控制集成电路MV5087和MT8870完成的。该发送/接收器电路体积小,工作稳定,抗干扰性强,可广泛应用于有线、无线通信设备和控制系统中。一、DTMF发送电路 双音多频信号DTMF的发送电路,在单片机8031的控制下,以MV5087为核心,外接标准晶振(3.58MHz)和用8中取2标准键盘构成的4×4键盘矩阵等组成,如图1。每按下一个数字或功能键,则行与列的对应输入端为低电平。这样,就形成一种双音频组合,以产生相应的双音多频信号。电源电压采用+5V,音频无效端悬空,单音禁止端接Vss,当有任一键按下时,静噪输出端(10脚)为高电平,当计算机检测到高电平后,通过I/O口对发送系统进行控制,这样DTMF信 相似文献
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一、遥控接收部分电路1.电源复位、开/关机控制C700上的电压。正常电压为5V±0.25V,它是微处理器D701的工作电源。D701第(17)脚,复位输入端。开机时产生200mV左右低电压,然后上升为5V,完成D701内部初始化。若该复位电压不正常,D701不工作。D701第⑦脚,电源开/关控制输出端。第⑦脚为低电平时主电源工作,高电平时主电源待机。2.选台控制D701第⑧脚,调谐电压输出端。在0~5V之间随频道不同而变化,搜索时为连续变化。D701第(36)、(37)、(38)脚,波段控制电压,分别对应VHF-L、VHF-H、UHF波段。低电平时该波段有效(工作),其余波段为高电平,无效。D701第(13)、(47)脚,(13)脚为AFT信号输入端,用于收台准确与否的判断。第(47)脚为AFT控制输出端,高电平时为AFTOFF;低电压时为AFTON。D701第②、③脚和D702第⑤、⑥、⑦、⑧脚,这些引脚为信忠存储的相关引脚。当出现不记忆、不存储时检测这些引脚。 相似文献
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UART波特率发生电路设计 总被引:1,自引:1,他引:0
设计了一种基于"ATD+迭代法"的UART波特率发生电路。波特率发生电路中的ATD电路用于监测串行数据的变化,并在串行数据的边沿(上升沿或下降沿)输出低电平信号。波特率探测电路对ATD电路的输出信号的低电平和高电平分别进行计数,该计数值和保持寄存器中存储的最小值比较,若前者小于后者,则保存寄存器中的最小值被该计数值取代,若前者大于后者,则保存寄存器中的最小值不变。经过一段时间比较迭代,最终得到设计需要的最小值,从而通过波特率发生器正确地输出串行数据的波特率。 相似文献
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《电讯技术》1989,(3)
如图所示在第一级数字计数器间插入一个异或门,构成的倍频电路,可以用于有噪声干扰的工业环境,电路可用一般的计数器和异或门构成。将异或门串接在计数器的时钟输入端成为一个数字控制的反相器。计数器的最低位输出作为控制信号。电路复位后,计数器的Q_0输出为低电平,异或门IC_1(MC14070B)相当于一个同相缓冲器。计数器IC_2(MC14518)在时钟正跳变边沿计数。当时钟输入正跳时,IC_2的Q_0输出变为高电平(图b),这时的异或门又相当于一个反相器。在输入信号的负跳边沿出现时,计数器的时钟输入端产生正跳变,又使Q_0输出变为低电平。输入信号使这一系列操作重复进行,其结果时钟信号的频率为输入信号频率的2倍, 相似文献
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贺文健 《电子产品可靠性与环境试验》2014,32(5):62-64
介绍了一种基于主动式3D显示系统自动识别左右眼的方法,通过在图像有效信号中增加左右眼画面标志进行判定和识别。当在场同步头时间内,判断图像有效信号的状态,如果是高电平,则表明当前画面为左眼画面,左右眼同步信号在该场时间内输出高电平,3D眼镜将左眼打开,右眼关闭;反之,则左右眼同步信号在该场时间内输出低电平,3D眼镜将右眼打开,左眼关闭。 相似文献
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基于PT2262/2272的输液报警系统 总被引:2,自引:0,他引:2
PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编、解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出。解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平。可用于无线遥控发射接收电路。将PT2262/2272应用在输液报警装置中,完成液体将尽时遥控呼叫值班护士,取得了很好的效果。 相似文献