Сообщения

Raspberry Pi 3: GPIO (#2) – библиотека RPi.GPIO полный мануал – Часть 5.2

Изображение

Raspberry Pi 3: GPIO (#2) – библиотека RPi.GPIO полный мануал – Часть 5.2

Изображение

Компаратор

Изображение
Эта статья содержит основную информацию о работе компараторов напряжения построенных на интегральных микросхемах и может быть использована в качестве справочного материала для построения различных схем. В электронике,  компаратор  представляет собой устройство, которое сравнивает между собой два электрических сигнала и выводит цифровой сигнал, указывающий на увеличение одного входного сигнала над другим. Компаратор имеет два аналоговых входа и один цифровой выход. Компаратор, как правило, построен на дифференциальном усилителе с высоким коэффициентом усиления. Компараторы широко используются в устройствах, которые измеряют и оцифровывают аналоговые сигналы, например, в аналого-цифровых преобразователях (АЦП) Примеры работы компаратора приведены на основе микросхемы LM339 (счетверенный компаратора напряжений) и  LM393  (сдвоенный компаратор напряжения). Эти две микросхемы по своему функционалу идентичны. Компаратор напряжения LM311 так же может быть исп...

Цифровые частотомеры

Изображение
Измерение частоты и временных интервалов. Цифровые частотомеры Для измерения частоты и временных интервалов применяются цифровые частотомеры, работа которых основана на методе дискретного счета. Этот метод заключается на подсчете числа импульсов, сформированных из входного измеряемого сигнала, в течение определенного интервала времени, которое называется временем счета и равно длительности строб-импульса. Рассмотрим структурную схему цифрового частотомера при измерении частоты сигнала (см. рисунок 26). Рисунок 26 – Измерение частоты сигнала при помощи цифрового частотомера   Исследуемый гармонический сигнал с частотой fx подается на входное устройство ВУ, которое усиливает  или ослабляет его до значения, требуемого для работы ФИ (формирователя импульсов). ФИ преобразует гармонический сигнал в последовательность коротких однополярных импульсов с крутыми фронтами, следующих с периодом Тх и называемых счетными. Эти импульсы поступают...

АРИФМЕТИКА МУЗЫКИ

Изображение
АРИФМЕТИКА МУЗЫКИ «Музыка — это бессознательное упражнение души в арифметике». Так считал немецкий философ, математик и физик Готфрид Лейбниц. Если соотнести эти слова с обилием музыки в наше время, можно смело утверждать, что мы, сами того не осознавая, упражняемся в арифметике каждый день. Я предлагаю вам хоть полчаса поупражняться сознательно. Если, конечно, вас заинтересуют загадки, которые сейчас будут загаданы. И разумеется, если вы не знаете ответов. /93/ Несколько загадок Наше ухо очень чувствительно, у нижней границы музыкального диапазона оно замечает изменение частоты колебаний всего на один герц, в середине диапазона — на два-три герца, в верхней его части — на пять герц. Другими словами, если частота возрастет, например, с 50 до 51 герца, с 800 до 803 герц, с 3000 до 3005, мы заметим, что звук стал выше. Вспомним, что границы музыкального диапазона простираются от 16 до 4700 герц. Нетрудно подсчитать, что человек в этом диапазоне может различить по высоте ок...