摘要:數(shù)字電視發(fā)射機(jī)是采用OFDM調(diào)制方式,因此對(duì)發(fā)射機(jī)中功率放大器的效率會(huì)提出非常高的要求。針對(duì)OFDM信號(hào)的高峰均比(PAPR)特性,將Doherty功放引入前端功率放大器,介紹了Doherty功放的原理和基本結(jié)構(gòu),通過(guò)計(jì)算
摘要:由Buck電路的狀態(tài)空間平均法,可得到其電壓控制下的動(dòng)態(tài)小信號(hào)模型,并應(yīng)用PID實(shí)現(xiàn)其精確控制。為提高控制精度和抗干擾能力,用模糊控制器對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)整定,給出了仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論。關(guān)鍵詞:Buck變
數(shù)字信號(hào)處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至?xí)哌_(dá)9%,如果這樣直接在實(shí)際工程中應(yīng)用ADC,必然造成控制精度降低。對(duì)此提出了一種改進(jìn)的校正方法,即用最小二乘和一元線性回歸的思想,精確擬合出ADC的輸入/輸出特性曲線,并以此作為校正的基準(zhǔn)在DSP上進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)表明,此方法可以將誤差提高到1%以內(nèi),適合于對(duì)控制要求較高的場(chǎng)合。
前言今天市場(chǎng)上銷(xiāo)售的固態(tài)開(kāi)關(guān)采用多種不同的技術(shù)和設(shè)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)雙向晶閘管和無(wú)緩沖器的雙向晶閘管以及90年代初推出的ACS系列產(chǎn)品是大家最熟悉的固態(tài)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品,這些開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通都是由柵電流觸發(fā)的,但是,根據(jù)所采用的技
增強(qiáng)視景及合成視景是近年來(lái)在多源信息融合顯示與呈現(xiàn)方法的研究和發(fā)展推動(dòng)下出現(xiàn)的一個(gè)較新的研究應(yīng)用領(lǐng)域,而且具有很好的應(yīng)用。在此設(shè)計(jì)一種基于DM642硬件平臺(tái)和DSP/BIOS操作系統(tǒng)的增強(qiáng)視景系統(tǒng),詳細(xì)地介紹了系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)和軟、硬件模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了在實(shí)時(shí)采集多路視頻的同時(shí),綜合顯示各種飛行數(shù)據(jù)信息,可以有效地提高飛行員的態(tài)勢(shì)感知能力。
對(duì)模擬電路的掌握分為三個(gè)層次: 初級(jí)層次:是熟練記住這二十個(gè)電路,清楚這二十個(gè)電路的作用。只要是電子愛(ài)好者,只要是學(xué)習(xí)自動(dòng)化、電子等電控類(lèi)專(zhuān)業(yè)的人士都應(yīng)該且能夠記住這二十個(gè)基本模擬電路。 中級(jí)層次
摘要:介紹了便攜式超聲波流量計(jì)的工作原理和系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),分析了系統(tǒng)收發(fā)電路各個(gè)模塊的設(shè)計(jì),著重介紹了基于FPGA軟核NioslI的便攜式超聲波流量計(jì)的數(shù)字電路部分設(shè)計(jì)。試驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,能夠滿足測(cè)量精
摘要:論述了諧振變壓器的原理,設(shè)計(jì)方法及研制中應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題,并通過(guò)計(jì)算值與實(shí)測(cè)值對(duì)比的方法證明了文中計(jì)算公式的精確性和實(shí)用性。1前言 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,采用高壓諧振技術(shù)對(duì)大容量電氣設(shè)備進(jìn)行工
本文以11階半帶濾波器的設(shè)計(jì)為例,介紹了折疊技術(shù)在半帶濾波器上的應(yīng)用。與傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)相比其有很大的優(yōu)越性和突破,單一時(shí)鐘控制,并且設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中沒(méi)用到乘法器,大大減少了硬件資源,同時(shí)也使設(shè)計(jì)面積和功耗大為減少,穩(wěn)定性高!
摘要:以S3C2440為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了S3C2440單板機(jī)對(duì)智能模擬人的控制箱,按壓和通氣功能的控制,以及S3C2440與上位機(jī)通信功能,通過(guò)對(duì)內(nèi)核的裁剪和驅(qū)動(dòng)及控制程序的編寫(xiě),不僅可以實(shí)現(xiàn)各種控制箱的操作,而且也可以對(duì)模擬
傳統(tǒng)的人工方法檢測(cè)硬件電路的性能存在一系列的問(wèn)題。測(cè)試總線技術(shù)是支撐自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)發(fā)展的核心技術(shù),該項(xiàng)目借鑒國(guó)內(nèi)外在自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)(ATS)尤其是軍用ATS中的先進(jìn)技術(shù),針對(duì)該電路性能檢測(cè)的需要,提出基于PXI和GPIB總線的LabVIEW軟件平臺(tái)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。對(duì)提高電路測(cè)試效率、可信度和自動(dòng)化水平具有重要意義,解決了工程應(yīng)用的實(shí)際問(wèn)題,是一項(xiàng)成功的ATS應(yīng)用案例。
提出一種基于直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù)和Qt鳊程的任意波形發(fā)生器(AWG)的整體設(shè)計(jì)方案。完成了DDS在FPGA中的硬件修改設(shè)計(jì)以及在Linux環(huán)境下Qt程序的軟件設(shè)計(jì)和內(nèi)核驅(qū)動(dòng)程序的開(kāi)發(fā),并給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:通過(guò)觸摸筆繪制任意波形,即可產(chǎn)生與所繪波形在時(shí)間和電壓上均相同的實(shí)際電信號(hào),達(dá)到“所見(jiàn)即所得”的效果,以滿足各種測(cè)試和試驗(yàn)的要求。
時(shí)常會(huì)把諧振器和振蕩器搞混。經(jīng)歷了一些時(shí)間的對(duì)比,大概整理一下。我們習(xí)慣稱晶振,這個(gè)講法其實(shí)很模糊。這里把有源的稱為振蕩器,無(wú)源的稱為諧振器。 諧振器【RESONATOR】 產(chǎn)生諧振頻率的電子元件,它是典型
介紹了MP3解碼器的工作原理,分析了各個(gè)解碼環(huán)節(jié)的計(jì)算量和消耗時(shí)間。將MP3解碼過(guò)程中耗時(shí)最多的子帶綜合濾波環(huán)節(jié)使用矩陣乘法器單元做了優(yōu)化和改進(jìn),提出一種可大幅度提高M(jìn)P3實(shí)時(shí)解碼效率的軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)方法,并在SoC仿真平臺(tái)上得到實(shí)時(shí)驗(yàn)證,達(dá)到了較好的優(yōu)化效果。由于SoC的設(shè)計(jì)方法比較靈活,可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)硬件模塊,所以該設(shè)計(jì)具有方便、靈活和可靠性高等特點(diǎn),是工程實(shí)用價(jià)值較高的解碼器。
提出一種采用三級(jí)流水線型結(jié)構(gòu)的9位100 MSPS折疊式A/D轉(zhuǎn)換器,具體分析了其內(nèi)部結(jié)構(gòu)。電路使用0.6μm Bipolar工藝實(shí)現(xiàn),由5 V/3.3V雙電源供電,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,實(shí)現(xiàn)了9位精度。100MSPS的轉(zhuǎn)換速度,功耗為650mW,差分輸入范圍2.2V。給出了在Cadence Spectre的仿真結(jié)果,討論了流水線A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵問(wèn)題。