本杰明 富兰克林 道德13准则

摘要: 富兰克林认为,好的习惯必须加以培养,坏的习惯必须打破。为了克服缺点,使自己少犯错误,他制定了13条道德准则。他说:“我打算获得这13种美德,并养成习惯。为了不致分散精力,我不指望一下子全做到,而要逐一进行,直到我能拥有全部美德为止”。他为此制作了一个小册子,每一个美德占一页,画好格子,记录每天反省的结果,这样,一日接一日,一周接一周,坚持下去,使自己逐渐完善。他的13条道德准则是:1,有条不紊:所有的物品都要井然有序,所有的事情都要按时去做;2,信心坚定:信守诺言,完成你承诺的任何事情;3,沉默寡言,少说废话;4,待人公正,不以不端的行为或不诚实去伤害他人;5,保持清洁:保持身体、衣服及房间. 阅读全文
posted @ 2012-07-09 15:31 rdyzju 阅读(504) 评论(0) 推荐(0) 编辑

容抗 感抗 初级计算公式

摘要: 容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。感抗用XL表示,电感用L(H)表示,频率用f(Hz)表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。已知容抗与感抗,则对应的电压与电流可以用欧姆定律算出,如果电容与电阻和电感一起使用,就要考虑相位关系了。 阅读全文
posted @ 2012-07-03 11:40 rdyzju 阅读(8658) 评论(0) 推荐(0) 编辑

AD9834 DDS 使用经验

摘要: AD9834产生方波: 在正弦波后面加一个施密特整形,标准的方波就出现了~~再加个小继电器就能实现正弦波与方波的程控切换了另外 9834的sign-bit 引脚输出的应该也是方波,但是看到网上有筒子说此脚输出方波有干扰,没有亲身实践过。 阅读全文
posted @ 2012-07-03 11:12 rdyzju 阅读(842) 评论(0) 推荐(0) 编辑

磁珠的型号和参数

摘要: 概念:采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。主要参数: 标称值:因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆 .一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗为600欧姆。 额定电流:额定电流是指能保证电路正常工作允许通过电流.电感与磁珠的区别: 有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策; 磁珠主要用于抑 阅读全文
posted @ 2012-07-02 16:35 rdyzju 阅读(9208) 评论(0) 推荐(0) 编辑

AD/DA指标与类型

摘要: AD指标与类型1. AD转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 1)积分型(如TLC7135) 积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。 2)逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每... 阅读全文
posted @ 2012-06-25 09:38 rdyzju 阅读(2605) 评论(0) 推荐(1) 编辑

LSB &ADC

摘要: (MSB)指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。当选择模数转换器(ADC)时,最低有效位(LSB)这一参数的含义是什么?有位工程师告诉我某某生产商的某款12位转换器只有7个可用位。也就是说,所谓12位的转换器实际上只有7位。他的结论是根据器件的失调误差和增益误差参数得出的,这两个参数的最大值如下: 失调误差 =±3LSB, 增益误差 =±5LSB, 乍一看,觉得他似乎是对的。从上面列出的参 阅读全文
posted @ 2012-06-11 10:57 rdyzju 阅读(797) 评论(0) 推荐(0) 编辑

STM32 DMA外设地址的计算问题

摘要: STM32DMA外设地址的计算其实很简单 其实就是外设寄存器的起始地址+外设数据寄存器的地址偏移。 外设寄存器的起始地址:可以从数据手册上存储器映像查得(见2.3) 外设数据寄存器的地址偏移:就是外设数据寄存器的偏移地址(见各外设的数据寄存器)。 例如:ADC1起始地址为0X40012400 ADC_DR偏移地址0X4C。 则可得到DMA外设地址0X4001244C。 阅读全文
posted @ 2012-05-24 16:02 rdyzju 阅读(1282) 评论(0) 推荐(0) 编辑

stm32通用定时器(TIMx)学习笔记

摘要: 1:通用定时器包括一个由可编程的预分频器驱动的16 位自动重载计数器。通用定时器可用于多种用途,例如测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),生成输出波形(输出比较和PWM)。脉冲宽度和波形周期可通过定时器的预分频器及RCC 时钟控制器的预分频器在几微秒到几毫秒之间调整。这些通用定时器是完全独立的,不共享任何资源。2:特性16 位的向上,向下,向上/向下的自动重载计数器16 位的可编程预分频器(也可以不工作)允许以在1 到65535 范围内的任何因子对计数器时钟进行分频多达4 个独立的通道用于: - 输入捕获- 输出比较 - 产生PWM(边沿和中心对齐模式) - 单脉冲输出同步电路和外部信号一起控制 阅读全文
posted @ 2012-05-24 14:02 rdyzju 阅读(3448) 评论(1) 推荐(2) 编辑

STM32 中断优先级相关概念与使用笔记

摘要: STM32 中断优先级相关概念与使用笔记上海 华东师范大学 通信工程系 ma-chao一、基本概念1.ARM cortex_m3 内核支持 256 个中断(16 个内核+240 外部)和可编程 256 级中断优先级 的设置,与其相关的中断控制和中断优先级控制寄存器(NVIC、SYSTICK 等)也都属于 cortex_m3 内核的部分。 STM32 采用了 cortex_m3 内核, 所以这部分仍旧保留使用, STM32 但 并没有使用 cortex_m3 内核全部的东西(如内存保护单元 MPU 等) ,因此它的 NVIC 是 cortex_m3 内核的 NVIC 的子集。2.STM32 目前 阅读全文
posted @ 2012-05-23 17:25 rdyzju 阅读(1532) 评论(0) 推荐(0) 编辑

STM32(Cortex-M3)中的优先级理解

摘要: 很多人在配置STM32中断时对固件库中的这个函数NVIC_PriorityGroupConfig()——配置优先级分组方式,会很不理解,尤其是看中文翻译版的,因为中文翻译版里把这里翻译成“先占优先级和从优先级”这样翻译其实是不对的,很容易让人误解。为了便于大家理解,有必要先解释两个概念:抢占式优先级/响应优先级:STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作'亚优先级'或'副优先级',每个中断源都需要被指定这两种优先级。具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者 阅读全文
posted @ 2012-05-23 11:04 rdyzju 阅读(3631) 评论(0) 推荐(0) 编辑