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滤波器原理详解(非常详尽)

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简介:
本教程深入浅出地讲解了滤波器的工作原理、分类及应用,适合电子工程与通信技术领域的初学者和进阶者学习参考。 滤波器是一种能够选择性地通过信号特定频率成分并大幅衰减其他频率的装置,在测试设备的应用中,利用其选频特性可以去除干扰噪声或进行频谱分析。从广义的角度来看,任何信息传输通道都可以视为一种滤波器,因为它们对不同激励频率有不同的响应,并且可以通过频域函数来描述这些特性的变化。 这意味着构成测试系统的各个部分——包括机械系统、电气网络、仪器仪表以及连接导线等,在一定频率范围内都会根据自身的特性改变和处理通过的信号。本段落主要讨论的是模拟滤波技术,涵盖原理介绍、种类划分、数学模型说明及关键参数分析,并重点讲解RC滤波器设计。 尽管数字滤波方法已经广泛使用于许多领域中,但在自动检测与控制以及电子测量仪器等方面,模拟滤波仍然占据着重要地位。

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    本教程深入浅出地讲解了滤波器的工作原理、分类及应用,适合电子工程与通信技术领域的初学者和进阶者学习参考。 滤波器是一种能够选择性地通过信号特定频率成分并大幅衰减其他频率的装置,在测试设备的应用中,利用其选频特性可以去除干扰噪声或进行频谱分析。从广义的角度来看,任何信息传输通道都可以视为一种滤波器,因为它们对不同激励频率有不同的响应,并且可以通过频域函数来描述这些特性的变化。 这意味着构成测试系统的各个部分——包括机械系统、电气网络、仪器仪表以及连接导线等,在一定频率范围内都会根据自身的特性改变和处理通过的信号。本段落主要讨论的是模拟滤波技术,涵盖原理介绍、种类划分、数学模型说明及关键参数分析,并重点讲解RC滤波器设计。 尽管数字滤波方法已经广泛使用于许多领域中,但在自动检测与控制以及电子测量仪器等方面,模拟滤波仍然占据着重要地位。
  • TCP与UDP协议
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    本文章全面解析TCP与UDP两种网络传输协议,深入浅出地介绍其工作原理、特性及应用场景,适合初学者和进阶读者学习参考。 1. 介绍了TCP和UDP的区别;2. 讲述了TCP和UDP的报文格式及其作用;3. 解释了它们的通信机制。
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    本文章详细解析了12864液晶屏的工作时序,内容深入浅出,非常适合电子工程师及LCD显示屏开发者参考学习。 ### 12864液晶显示屏简介 12864液晶显示屏是一种常见的图形显示设备,在各种电子装置中有广泛应用。它具备128×64像素的分辨率,能够展示文本、数字及简单的图像信息等。 ### 液晶显示屏的操作时序控制 操作时序主要包含以下步骤: #### 1. 数据/命令选择 - **RS** (Register Select): 确定接下来是数据寄存器还是命令寄存器的写入。 - 当`RS=1`,表示将进行的是数据写入; - `RS=0`时,则代表即将执行的操作涉及命令。 #### 2. 读/写控制 - **RW** (Read/Write): 确定操作类型是“读”还是“写”。 - 若`RW=0`,表示将要进行的是数据或命令的写入; - `RW=1`时,则代表即将执行的操作为数据读取。 #### 3. 启动信号 - **E** (Enable): 控制操作启动与结束。当`E=1`时,开始当前的“读”或者“写”动作;若`E=0`,则表示此次操作完成。 #### 4. 数据传输 - **DB** (Data Bus): 负责在指定时间内传递数据或命令值到液晶屏上。当信号为高电平时(即`E=1`),通过总线将指令或者数据发送给显示屏。 ### 端口定义 为了更好地控制12864液晶显示器,需要对其端口进行如下配置: - `#define lcd_data P0`: 定义P0作为数据传输通道。 - `sbit RS = P2^4;`:寄存器选择引脚RS连接至P2.4。 - `sbit RW = P2^5;`:读写控制信号RW对应于P2.5端口。 - `sbit E = P2^6;`: 启动信号E连接到P2.6位置上。 - `sbit PSB = P2^1;`:串并转换选择引脚PSB设置在P2.1处。 - `sbit RST = P2^3;`:复位控制端RST位于P2.3。 ### 延时函数 用于确保操作之间的时间间隔正确,包括: - `void delay(unsigned int k)`: 一个通用延时函数,提供微秒级别的等待。 - `void delay_ms(unsigned int k)`: 提供毫秒级的延迟功能。 ### 写命令和数据的方法 涉及两个主要的操作方法: - **写命令** (`void LcdWcom(unsigned char WCom)`): - 先执行一个短暂延时,然后将`RS=0`以表明即将进行的是对命令寄存器的数据输入。 - 设置`RW=0`表示这是一个写入操作,随后使能信号E置为1,并通过数据总线传递指定的命令值WCom。 - 最后设置E为低电平,完成此次的操作。 - **写数据** (`void LcdWdata(unsigned char WData)`): - 类似于上述步骤,首先执行延时操作并设置`RS=1`,表示接下来进行的是对数据寄存器的输入; - 设置`RW=0`以表明这是一个写入动作,然后使能信号E设为高电平,并将WData通过总线传递出去。 - 最终,让E返回低电平状态来完成此次操作。 ### 初始化流程 正确的初始化步骤对于屏幕内容正常显示至关重要: 1. **上电复位**:确保液晶屏接通电源并进行必要的启动过程; 2. **延迟等待**: 等待至少40毫秒的时间以保证设备稳定; 3. **执行复位动作**,通过控制RST端口完成这一阶段。 4. 设置功能参数,如数据总线宽度等配置项; 5. 开启显示开关:决定是否开启屏幕的显示模式; 6. 清除当前内容:清除屏幕上所有已有的信息; 7. 定义起始位置:设置光标的初始坐标点; 8. 结束初始化过程,完成全部必要的预设操作。 在进行实际应用时可能会遇到由于特定型号液晶屏对初始化序列的不同需求而导致的问题。因此,在调试过程中需要根据实际情况调整相关的步骤顺序。
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