设计应用
196基于ARM9的Web服务器Boa的软/硬件设计
21IC电子网 (0)1.ARM简介广义地讲,凡是带有微处理器的专用软硬件系统都可以称为嵌入式系统。它是嵌入到对象体系中的专用计算机系统,以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。目前非常流行的ARM内核有ARM7TDM1、S t r o n g A R M 、A R M 7 2 0 T 、A R M 9 T D M 1 、ARM920T、ARM940T、ARM946T、ARM966T、ARM10TDM1等。本文所讨论的目标板的CPU为ARM920T内核的三星S3C2410芯片。ARM9系列微处理器主要应用于无线设备、仪器仪表、**系统、机顶盒、**打印机、数字照相机和数字摄像机等。它包含ARM920T、ARM922T和ARM940T三种类型,广泛应用于PDA、移动通信、路由器、工业控制等领域。2.嵌入式Web服务器实现原理嵌入式Web服务器是指将Web服务器引入到现场嵌入式设备中,并驻留其中有限的代码空间内。与传统的Web应用相比,简化了系统结构,并将信息采集和信息发布都集成到现场的嵌入式设备中。在相应得软硬件平台支持下,利用标
一种新型抗短路发电机的设计方案
21IC电子网 (0)1.引言永磁发电机由于其结构简单、功率密度高等特点广泛运用于航空装备中,但随着航空发动机机载全权限数字电子控制系统对抗短路、宽转速、高可靠性发电机电源系统的需求,研制具备双绕组或多绕组冗余、耐长时间短路工作等特性的发电机必然成为当务之急。目前的发电机虽然也有部分产品拥有两套绕组,也允许短时间短路工况,但却不能实现真正的冗余,即当一套绕组出现短路或缺相等故障时,直接影响另一套绕组的工作性能;即使其中某套绕组能耐短时间短路,但其短路电流很大,将达到额定电流的几十倍、几百倍甚至上千倍,产生的高热量会直接影响另一套绕组受损伤。常规设计的发电机通常难耐接近200℃的高温工作环境,高温、短路工况工况甚至引起转子永磁体的不可逆退磁,从而给数控系统带来毁灭性的灾难,严重影响发动机系统的可靠性。本文从转子结构、定子绕组形式等方面给出了一种新型抗短路发电机的设计方案,通过Ansoft仿真分析和对比研制产品的实测结果,表明设计方案可行,研制的发电机抗短路特性好、耐高温、耐宽转速,具备真正的冗余能力。2.抗短路发电机的设计2.1 系统对发电机的要求发动机数控系统要求发电机耐宽转速范围2000r/min~250
一种基于单片机的炫彩智能杯垫设计
21IC电子网 (0)一、简述一杯水摆在面前,如何来判别它温度,一般我们都是用手去触摸感知,根据季节不同太热或太冷接触起来都不是太舒适,采用单片机能够对水温进行测量、控制,同时为我们的生活增添几分乐趣。本设计能够达到从视觉上判知水杯温度的效果,冷热程度由RGB-LED调色显示出来,不仅能够让人“看到”水温,而且还增添了几分幻彩,为大家提供健康、舒适、时尚的生活。二、设计原理阐述炫彩智能杯垫主要由电源电路、温度测量电路、RGB-LED色彩控制电路等构成。STC系列单片机作为控制芯片,电源的通断由三个开关S1、S2、S3共同控制,水杯重量达到一定程度时,开关闭合电源接通,通过温度传感器DS18B20采集水杯温度信号,并输出与之对应的电信号,送入STC15L104单片机控制芯片,经过信号的处理与运算,以PWM方式调节电压占空比,占空比越大,平均电压越大,灯也就越亮,占空比越小,平均电压越小,灯也就越暗,不同亮度的彩色LED经过混色,从而调制出彩色光,控制它变色。系统设计框如图1所示:三、硬件电路设计(一)电路芯片选型STC15L104单片机是宏晶科技生产的一款功能比较**的单片机,内部集成高精度R/C时钟和高可靠
设计应用
197基于SVPWM算法的变频调速系统设计方案
21IC电子网 (0)文章先通过阐述变频调速系统的基本构成、SVPWM算法的基本原理、参数计算以及实现方法,然后给出SVPWM算法在DSP2407上实现的具体计算过程,*后经过试验,验证整套系统能够正常并准确工作。同时基于MATLAB/Simulink设计了仿真模型进行算法仿真,仿真波形与理论基本相符,证实了该方案的可行性。1.引言随着新型电力电子器件的不断更新,变频调速技术得到了极大的发展,经过半个多世纪的发展、丰富和完善,变频调速技术已经成为应用*为广泛的调速方式。然而传统的SPWM技术存在一些缺点,SPWM技术着重在使逆变器输出的电压尽量接近于正弦波,但电动机需要的是在气隙中形成圆形旋转磁场,产生恒定的转矩,这些是SPWM技术不易做到的,而SVPWM技术是把逆变器和电机作为一个整体来考虑,控制电压空间矢量,使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场,旋转转矩平稳,逆变器输出谐波小,谐波损耗小,因此它的应用日益广泛。2.系统总体结构变频调速系统由变频器、电动机和控制系统三大部分构成,有时还包括负载。总体结构如下图1所示。变频器是一个能改变频率的交流电源。控制系用主要由控制器和电流、转速等检测仪器组成,用于按照给定
基于Android平台的手机防盗与隐私保护问题解决方案
21IC电子网 (0)假如手机被人盗窃后,用户可以远程开启托管模式,实时获取盗窃人的个人信息,包括后台拍照、短信转发、通话记录转发等,从而达到“以盗治盗”的效果。同时,利用手机的移动性灵活性作为一个移动的监控台,配上制作的硬件报警系统和外部摄像头,即可实现对远方某一区域的实时**监控。本作品在安卓原生系统的手机上进行了以上功能的真机测试,试验结果基本达到预期功能指标。0 引言近几年,Android系统的普及十分迅速。2013年**季度Android操作系统在全球智能手机市场中的占有率已经超过65%,比2012年同期增加了30.3%,然而手机的普及却带来了新的问题。据统计,在中国每天都有1千部手机被丢失,而手机丢失后,用户隐私极易被侵犯。手机的**问题主要包括2类,即手机防盗与隐私保护的问题。本文提出了一套新型防盗技术的解决方案, 该方案有效解决了这两个问题。另一方面,随着智能手机的迅猛发展与物联网的兴起,智能手机作为物联网的移动终端前景大好。智能手机可以用来保护家居**,比如通过手机远程视频查看来实现火警安防。这类用手机作为物联网的移动终端在市面上尚未有成熟完整的解决方案,主要问题是涉及软硬件结合,实现难度
设计应用
198基于模块化控制的多功能智能小车设计
21IC电子网 (0)通过嵌入模糊控制算法,实现小车精准寻迹;采用超声波检测障碍物使小车提前做出反应,绕过障碍物;设计灵敏度可调的趋光系统,驱动小车趋光进库;通过金属传感器检测金属块;利用霍尔器件测量小车行驶的路程;*终将金属块个数,行驶时间及路程显示在液晶屏上,实现了友好的人机界面。实验表明,智能小车系统能够顺利完成种各功能,在各独立控制模块上能达到较高的稳定性和精度要求。0 引言智能小车形式多样,控制方法多变,**性强,因此在电子竞赛和科技**方面一直受到热捧。每年的“飞思卡尔”智能小车比赛中就分有电磁组,光电组,摄像头组,分别通过电磁传感器,光电传感器,摄像头来采集信号,检测小车的循迹能力和运行速度;遥控小车也是在小车上装上无线模块来接收遥控端发来的信号,从而实现小车的智能化控制;灭火机器人则是在避障小车的基础上加入趋光模块和温度传感器,使小车趋向火源灭火。鉴于目前基于智能小车的设计,大多都是功能单一的寻迹小车,避障小车或遥控小车,在此将设计一种将红外对管寻迹、金属检测、超声波避障、硅光电池趋光和距离测量集成在同一个系统中的多功能智能小车,实现其多任务处理功能。同时,本系统针对各模块采用优化控制方案,
低成本无刷电机开发尽在一手掌握:德州仪器推出
21ic (0)TI C2000™ InstaSPIN-FOC™ LaunchPad 与 DRV8301 电机驱动器 BoosterPack 助力实现便捷、高效、低成本的高性能无传感器磁场定向控制 (FOC) 电机设计日前,德州仪器 (TI) 宣布推出*新 C2000™ InstaSPIN-FOC™(磁场定向控制)LaunchPad 与 DRV8301 电机驱动器 BoosterPack 插件模块,可创建功能齐全的无传感器电机控制系统,为普及型低成本 TI MCU LaunchPad 评估套件产业环境注入了新血。传统无传感器电机控制开发非常复杂,因为存在成本、时间以及实际应用约束,不适合大多数开发人员。TI InstaSPIN-FOC 技术在片上 ROM 中嵌入了重要软件传感器算法,不仅可为不同层次的设计人员简化系统复杂性,同时还可通过在短短几分钟内识别、调节和有效控制任意类型的 3 相位同步或异步电机,缩短设计时间。*新 C2000 InstaSPIN-FOC LaunchPad 在板载 Piccolo™ F28027F MCU 中包含 InstaSPIN-FOC 技术,可显着降低电机控制开发的门槛
ARM技术在智能电表上应用的论证与设计
21IC电子网 (0)引言:随着国民经济的快速发展,电力已然成为国家*重要的能源。就民用电力来说,由于人民物质生活的极大丰富,生活质量迅速提高,对电力的需求也越来越大。但是,当前居民用电的管理过于落后,用电管理收费多年来一直采用先用电、后抄表、再付费的传统作业方式,电量值计算方面也无法实现更高的**度,偏差较大。为了适应社会的需要,保证用户**、合理、方便地用电,对传统的电表和用电的进行重新设计,使之符合社会发展的需要就显得很有必要。1、智能电表的发展前景:**阶段2000-2007逐步以电子计量表取代传统机电式电表;在美国和欧洲着手推广单向通信网络;**阶段2008-2012全球范围内正在淘汰机电式电表;在欧美及中国大规模推广基于自动计量基础架构(AMI,即有IP地址的智能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构)的双向通信网络;智能电表作为简易型家庭网关,可用于多种公用设施的自动抄表(AMR)和负荷管理。第三阶段2013-以后智能电表成为家庭网关,实现多种住宅控制功能,诸如**,报警等;以家庭和单位实现智能化发电(太阳能和风能发电)和配电。从以上三个阶段我们可以看到,智能电表不仅没有向小型、单一功能的方
*少元器件的隔离式LED照明驱动方案
高工LED (0)无需外部供电回路,无需辅助绕组,无需吸收回路,无需环路补偿,无需反馈引脚FB及其连接的反馈回路,极大的减少了元器件数量和降低了生产成本,是迄今为止*少元件的隔离式LED照明驱动方案。 在小功率LED照明驱动方案中,隔离式方案是*实用、*具性价比的方案。当前,在小功率LED照明中,具有代表性的隔离式驱动方案是明微电子的SM7523B。SM7523B无需外部供电回路,无需吸收回路,无需环路补偿,但具有反馈引脚FB和与其连接的反馈回路。其典型电路图如图1所示。 SM7523B工作原理如下:在Ton时间段内,变压器T1存储能量,待流过CS引脚的电流达到Ip时,IC内部功率管关闭,进入消磁时间,即Toff,此时变压器T1释放能量,FB引脚对电阻R2的端电压进行采样,待达到内部比较电压时,功率管导通,进入Ton时间。 明微电子研发团队不断进行技术升级、推陈出新。同时由于SM7523B引起市场强烈的反响,很多公司纷纷抄袭SM7523b的电路,为了提高性价比,保护明微电子客户的利益,在原SM7523B基础上进一步产品升级,采用了多项**技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补
设计应用
199一种用于定位的低功耗有源RFID标签的设计方案
21IC电子网 (0)该方案在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计方案有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。1.引言射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空间的定位。RFID标签按供电方式分为有源和无源2种,无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点,但需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。本文从有源标签的设计理念出发,针对小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计,并阐述了其硬件组成、软件流程和防冲突能力。2.系统硬件设计2.1 系统结构有源标签在设计中除了需要考虑低成本、小型化之外,*重要的是要采取低功耗设计。RFID标签从整体结构上看,通常包括2个部分:控
OLED与LCD屏显的对比分析
21IC电子网 (0)针对目前的手机/电视屏幕多种多样,显示效果各不相同,但归根结底它们的屏幕材质无非只有以上提到的LCD和OLED两种,那么这两种材质有什么区别呢?本文将从三个方面来简要分析OLED与LCD的对比。一、OLED与LCD的概念OLED,即有机发光二极管或者有机电激光显示。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,可以实现柔性化,并且能够显着节省电能。而LCD 液晶屏的全称即为 Liquid Crystal Display ,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。LCD和OLED*根本的区别是,OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。二、OLED与LCD的工作原理OLED(也即有机发光二极管)*简单的形式是由一个发光材料层组成,嵌在两个电极之间。输入电压时载流子运动,穿过有机层,直至电子空穴并重新结合,这样达到能量守恒并将过量的能量以光脉冲形式释放。这时其中一个电极是透明的,可以看
开关电源原理与设计(连载十七)正激式开关电源变
21IC电子网 (0)1-6-3-2-2.变压器初、次级线圈匝数比的计算正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的占空比D,把占空比D确定之后,根据(1-77)式就可以计算出正激式开关电源变压器的初、次级线圈的匝数比:Uo = Ua =nUi× Ton/T = Upa×D —— 整个周期 (1-77)由(1-77)可以求得:n=Uo/Ui*T —— 变压器匝数比 (1-97)上式中,n为正激式开关电源变压器次级线圈与初级线圈的匝数比,即:n = N2/N1 ;Uo为输出直流电压,Ui为变压器初级输入电压,D为控制开关的占空比。在正常输出负载的情况下,正激式开关电源控制开关的占空比D*好取值为0.5左右。这样,当负载比较轻的时候,占空比D会小于0.5,虽然储能滤波电感会出现断流,储能滤波电容充电时间缩短,放电时间增加,但由于输出电流比较小,储能滤波电容充、放电的电流也很小,所以在电容两端产生的电压纹波不会增大,反而减小;当输出负载比较重的时候,控制开关的占空比D会大于0.5,此时流过储能
设计应用
200热敏电阻及其原理应用
21IC电子网 (0)热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。1简介热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成, 热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是*灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。[1]利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热
POE供电原理及供电过程
21IC电子网 (0)POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线**的同时保证现有网络的正常运作,*大限度地降低成本。1简介PoE也被称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的*新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是**个关于电源分配的国际标准。[1]IEEE在1999年开始制定该标准,*早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,该标准的缺点一直制约着市场的
基于FPGA和QuartusII的程控滤波器测量系统的设计
21IC电子网 (0)1.引言放大器和滤波器是现代电子系统的重要组成部分,其性能指标的优劣直接决定整个系统的性能。传统的放大器和滤波器大部分是固定放大倍数和固定的截止频率。在许多工程领域中,信号频率范围是动态的,约在几Hz到几十KHz之间,若按*大信号带宽下选择运算放大器的性能,会造成在较低信号频率下功耗浪费,因此需要可变截止频率的滤波器进行滤波。本系统利用运算放大器、FPGA、D/A和LCD等核心器件设计程控滤波器和扫频测试仪,其中扫频测试仪可用于对滤波器的测试。输入为mV级信号,电压增益60dB,10dB可调,误差小于2%.高通、低通滤波器的截止频率在1kHz~30kHz,1kHz可调,误差小于2%.2.系统结构设计与理论分析2.1 系统结构框图本系统主要由可控放大电路、滤波电路、正弦信号产生电路和FPGA构成,其系统框图如图1所示。前级程控放大采用继电器来选择放大器的反馈电阻以实现不同的增益,滤波器采用电流型DAC构建传递函数实现,该方法便于控制而成本较低,正弦信号产生采用FPGA查找表的方法,能得理高精准的频率。控制核心采用NIOS,无需复杂的外路电路与FPGA进行通讯。2.2 滤波器传递函数推导高
设计应用
201开关电源原理与设计(连载十六)正激式开关电源变
21IC电子网 (0)1-6-3-2.正激式开关电源变压器参数的计算正激式开关电源变压器参数的计算主要从这几个方面来考虑。一个是变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,伏秒容量越大变压器的励磁电流就越小;另一个是变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率。关于开关电源变压器的工作原理以及参数设计后面还要更详细分析,这里只做比较简单的介绍。1-6-3-2-1.正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算图1-17中,当输入电压Ui加于开关电源变压器初级线圈的两端,且变压器的所有次级线圈均开路时,流过变压器的电流只有励磁电流,变压器铁心中的磁通量全部都是由励磁电流产生的。当控制开关接通以后,励磁电流就会随时间增加而增加,变压器铁心中的磁通量也随时间增加而增加。根据电磁感应定理:e1 = L1di/dt = N1dф/dt = Ui —— K接通期间 (1-92)式中E1为变压器初级线圈产生的电动势,L1为变压器初级线圈的电感量, ф为变压器铁心中的磁通量,Ui为变压器初级线圈的输入电压。其中磁通量ф 还可以表示为:ф= S×B (1-93)上式中,S为变压器铁心的导磁面积(单位:平方厘米),B为
OLED与CSTN二种彩屏辨别的技巧
21IC电子网 (0)鉴于此,本文主要带来了OLED与CSTN二种彩屏辨别的技巧,希望能够帮助大家清晰地分辨然后选择自己所中意的产品。下面我们就先从OLED与CSTN的概念和原理谈起,*后给出OLED与CSTN辨别的技巧。一、概念OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,可以实现柔性化,并且能够显着节省电能。CSTN它其实就是一个FSTN屏加上一层彩膜。用RGB三个像素点来组成一个显示像素点。表面上看仅仅使增加了液晶分子的扭曲角,但实际上却远非如此,因为增大的扭曲角,使得液晶的另一种特性呈现出来,就是前面提到的双折射性。二、OLED与CSTN的原理OLED的原理主要是在外界电压的驱动下,由阴极诸如的电子和阳极诸如的空穴分别从电子传输层和空穴传输层向有机发光层迁移,在有机层中复合,释放能量,有机发光物质分子受到激发,跃迁到激发态,受激分子从激发态回到基态时产**光现象。CSTN的显示原理和TN 是从根本上完全不同的,它利用了液晶的双折射性。外界光线入射上偏光片之后变成一束线偏振
微机控制PDM中波发射机应用研究
21IC电子网 (0)0 引言“广播发射机监控系统”是发射机的实时监控中心,集中监视发射机及其主要功能模块的工作状态并及时自动记录,从而使得工作人员从繁重的值机工作中解脱出来。在省广电的支持下我台对广播发射设备进行**固态化,为其配置了发射机监控系统。在我台全体工程技术人员的不懈努力下对该系统进行了安装测试,正式投入使用后取得了良好效果。1.系统主要功能介绍该控制系统能够收集显示和查阅发射机数据信息;解决1KW广播发射机的自动开关控制;功率的三次过荷监测,音频监测;对激励器工作状态进行界面调节;播出时间设备;遥控遥测。2.系统软硬件要求及版本信息硬件运行要求:1.5GMHz以上处理器,内存512M以上,硬盘10G以上,光驱,17英寸彩色显示器,打印机等相关配置(注:计算机必须要有RS232串行口)。软件运行要求:Windows2000,WindowsXP等操作系统。3.硬件接口及功能发射机提供了8路模拟量输入端口、其中频率输入1路,外部类路数字量输入端口,对外8路输出控制量RS-232/RS-485通讯接口等,所有的开关量及模拟量接口均与主电路实现了光电隔离,具有较强的抗干扰能力,可以充分保证系统的正常运行
PSM发射机高、低功率控制电路解析
21IC电子网 (0)一、概述PSM发射机功率控制电路的主要功能是:自动或手动地对发射机的输出功率进行设置和调整;当发射机由于外在或内在的原因出现异常状态或者发生故障时,它能够自动地封锁高压、降低功率,严重时甚至会关断高压,以此实现对人员和发射机设备的保护。二、高、低功率控制信号高、低功率控制信号分为手动控制和自动控制两部分:手动部分通过机器面板上的按钮操作,通过两个光电耦合器控制,其输出为低电平有效。自动部分通过按钮开关预置,预置高功率时开关的3号和2号相连;预置低功率时开关的1号和2号相连,其中2号为公共点,受复位信号的反信号控制。开机时复位信号为高电平,其反信号为低电平,这就相当于光电耦合器输出的低电平,可以自动地确定高功率或者低功率运行。三、高、低功率信号的产生如图1所示,是高、低功率控制电路中高、低功率信号产生的电路,其核心部件就是三态或非R/S锁存器U26,该锁存器的输出由公共的使能端EN控制:当EN为高电平时,锁定状态被传输到输出端;当EN为低电平时,输出变为高阻抗。图1中,刚合电时,复位信号为高电平,即U26的R2和R3为1,由于没有发生三次过荷故障,通过U28反馈回来的故障计数信号均为0,