Jste zde

Posun napěťové úrovně digitálního signálu – jak na to?

Perex.jpg

V rámci digitálních systémů můžeme být často postaveni před otázku zpracování pulsů opačné polarity, tj. jejich převodu na kladně, příp. také záporně orientované průběhy. A aby to nebylo zase tak jednoduché, budeme přitom muset vystačit s napájecím zdrojem jediné polarity. V této aplikační poznámce proto přinášíme několik návrhů, které daný problém s posunem napěťových úrovní digitálního signálu (Level Shifting) vyřeší jednoduše a také spolehlivě. Využijeme přitom komparátor MAX913 nebo jiný, jemu podobný.

AVR Osciloskop s mikroprocesorem ATmega16 a grafickým displejem 128 x 64 bodů s řadičem KS0108

010_07.png

Tato práce rozebírá možnosti návrhu jednoduchého mikroprocesorem řízeného osciloskopu, který využívá minimum externího hardwaru. Zaměřena je hlavně na softwarovou část, která se stará o správné vykreslení průběhu vstupního napětí na grafickém displeji s řadičem KS0108. Jsou zde analyzovány možné softwarové varianty s ohledem na dosažení co nejvyšší možné vzorkovací frekvence vnitřního převodníku ADC, na které závisí i maximální možný kmitočet vstupního signálu, jež osciloskop dokáže zobrazit.

XMOS - převratná architektura procesorů pro všeobecné použití

XMOS_dev_kit.JPG

Společnost XMOS příchází na trh s převratnou architekturou procesorů řízených událostmi, které jsou schopny pracovat v konfiguraci až 4 jader na jediném čipu a zpracovat až 32 vláken. Snadné použití, rychlý vývoj a vysoký výkon - to jsou požadavky, které v současné době návrháři vyžadují. Již není potřeba platit zdlouhavý vývoj při použití nové architektury. Použití procesorů XMOS je snadné a vývojové nástroje zdarma.

Stránky