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  • 基于SVPWM的航空高功率因數(shù)整流器設(shè)計(jì)

    為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對(duì)具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點(diǎn)的三相電壓型PWM整流器的控制策略進(jìn)行了研究。介紹了空間矢量PWM(SVPWM)控制技術(shù),并將該技術(shù)應(yīng)用于航空整流器的設(shè)計(jì);完成數(shù)字控制電路中網(wǎng)側(cè)電壓調(diào)理電路和直流側(cè)輸出電壓調(diào)理電路以及相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用SVPWM電流控制技術(shù)能夠使網(wǎng)側(cè)電壓與電流同相位,實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)整流。

  • 樓宇設(shè)備測(cè)控系統(tǒng)的無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊設(shè)計(jì)

    針對(duì)樓宇設(shè)備測(cè)控系統(tǒng),提出一種無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊設(shè)計(jì)方案,該設(shè)計(jì)方案采用nRF24LEl無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)采集模塊和nRF24LUl+無(wú)線(xiàn)USB模塊構(gòu)成,采用GFSK調(diào)制技術(shù),工作頻率為2.4 GHz,數(shù)據(jù)傳輸速率為2 Mbps,具有125個(gè)無(wú)線(xiàn)頻道,14路輸入的6/8/10/12位分辨率A/D轉(zhuǎn)換器,AES硬件加密解密,最大發(fā)射功率-18 dBm,接收靈敏度-94 dBm,采用3.3 V供電,電流11.1~13.3 mA。系統(tǒng)安裝和組網(wǎng)靈活,可以嵌入各種樓宇智能化監(jiān)控設(shè)備應(yīng)用。

  • 基于PCI9054的接口卡

    PCI9054是PLX公司生產(chǎn)的橋接PCI總線(xiàn)與本地總線(xiàn)的接口器件。在PCI9054的結(jié)構(gòu)性能、數(shù)據(jù)傳輸模式及總線(xiàn)工作方式等特性的基礎(chǔ)上,給出以PCI9054作為接口器件的接口板的硬件設(shè)計(jì)方案,并借助Windriver,ISE等工具用VHDL及C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)了邏輯和驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)。該接口卡已通過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證,能極好對(duì)外部設(shè)備進(jìn)行工作模式和狀態(tài)檢測(cè)。

  • 低功耗應(yīng)用中µC外圍設(shè)備的選擇

      設(shè)計(jì)出色的低功耗應(yīng)用需要同時(shí)考慮終端應(yīng)用的需求和各種可用的 µC 特性?! ≡O(shè)計(jì)人員可能會(huì)提出以下問(wèn)題:是否能夠重新充電?尺寸能夠做到多小?典型的工作時(shí)間是多少?速度必須多快?要連接哪種類(lèi)型的外圍器

  • 單芯片極窄微弱脈沖檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘要:采用O.18 μm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一款單芯片集成極窄微弱脈沖檢測(cè)系統(tǒng),該芯片包括輸入匹配、放大器、脈沖展寬器、驅(qū)動(dòng)及帶隙基準(zhǔn)電壓電流產(chǎn)生電路。為提高檢測(cè)系統(tǒng)靈敏度,文章采用了多級(jí)放大器級(jí)聯(lián)以及有源電

  • 一種用于PFC的模擬乘法器設(shè)計(jì)

    為了實(shí)現(xiàn)變頻控制,產(chǎn)生一個(gè)與輸入信號(hào)同頻同相的電壓信號(hào),使輸入電流跟隨輸入電壓,設(shè)計(jì)了一種基于BCD工藝的模擬乘法器,并闡述了該電路設(shè)計(jì)的工作原理和結(jié)構(gòu)。該乘法器應(yīng)用于電流控制的功率因素校正電路,具有0~3 V的輸入信號(hào)范圍,采用上華0.6μm BCD工藝設(shè)計(jì),并用Cadence spectre仿真器進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形是一個(gè)半正弦波,并且和輸入同頻同相,幅度達(dá)到1.2 V。

  • 圖像幾何變換的DSP算法研究與實(shí)現(xiàn)

    超聲診斷儀對(duì)分辨率和實(shí)時(shí)性的較高要求,使得采用DSP算法成為提高儀器整體性能的關(guān)鍵。結(jié)合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實(shí)現(xiàn)了圖像幾何變換的多種算法,并通過(guò)搭建DSP模型進(jìn)行仿真,對(duì)運(yùn)算量等可行性指標(biāo)開(kāi)展比對(duì)分析。優(yōu)選出R-Theta算法,使圖像實(shí)時(shí)性和分辨率得到有效的保證。

  • 基于雙模式USB接口的多處理器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    針對(duì)特殊測(cè)試環(huán)境下傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)存儲(chǔ)、傳輸數(shù)據(jù)的不便,設(shè)計(jì)了一種基于雙模式USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以CH375為USB接口芯片,STC12C5A60S2單片機(jī)為處理器,構(gòu)成主從單片機(jī)系統(tǒng),用于某型數(shù)字式隨動(dòng)系統(tǒng)的性能測(cè)試。該系統(tǒng)采用USB主/從雙模式的采集方案,可將數(shù)據(jù)保存于USB移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或直接上傳至PC機(jī),大大提高了測(cè)試效率。

  • 公交車(chē)停站時(shí)間模擬監(jiān)控系統(tǒng)

    摘要:通過(guò)公交車(chē)停站時(shí)間監(jiān)控系統(tǒng)記錄司機(jī)的停站行為,主要是紀(jì)錄司機(jī)停站的各種違規(guī)行為。一發(fā)現(xiàn)司機(jī)停站時(shí)間小于規(guī)定值,或是不按照規(guī)定程序操作,系統(tǒng)將予以記錄并在最后反饋到公父公司,由公父公對(duì)司機(jī)進(jìn)行處理

  • 金手套 ADC 錦標(biāo)賽——SAR 迎戰(zhàn) 

    一邊是當(dāng)前流行的SAR ADC,另一邊是相對(duì)較新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)∑△ADC,二者比拼的結(jié)果會(huì)是如何呢?我們要進(jìn)行七輪角逐,在這七輪中將分別就以下分類(lèi)項(xiàng)目打分:1 轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性 2 轉(zhuǎn)換速度 3 攻擊線(xiàn)性 4 高低

  • 數(shù)字電位器的研究及應(yīng)用

    基于市場(chǎng)對(duì)設(shè)備集成化、微型化的要求,采用數(shù)字電位器代替機(jī)械電位器,提高系統(tǒng)的可靠性和可控性。介紹了數(shù)字電位器的基本工作原理。并與機(jī)械電位器進(jìn)行比較。以X9313型數(shù)字電位器為例,闡述了數(shù)字電位器的典型應(yīng)用,可利用微處理器直接控制數(shù)字電位器。試驗(yàn)表明,該數(shù)字電位器具有存儲(chǔ)或設(shè)置數(shù)據(jù)的功能,易于軟件控制,大大減少人為誤差,密封性好,并能提高系統(tǒng)的可靠性。

  • 快速Gabor濾波器在虹膜識(shí)別中的應(yīng)用

     摘要:對(duì)Gabor濾波器應(yīng)用于虹膜識(shí)別進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,結(jié)合當(dāng)今出現(xiàn)的各種Gabor算法,提出了一種新的虹膜識(shí)別濾波算法,參照二維各向異性高斯濾波的非正交分解,把二維奇對(duì)稱(chēng)Gabor濾波器分解成兩個(gè)非正交方向的一維

  • 基于千兆以太網(wǎng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)設(shè)計(jì)

    基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠(yuǎn)技術(shù),在饋線(xiàn)處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為T(mén)D-SCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)的主要拉遠(yuǎn)方式。參照3G網(wǎng)絡(luò)的基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù),提出一種適用于數(shù)字微波接力系統(tǒng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)的接口方案,采用高性能千兆以太網(wǎng)物理層芯片88E1111和1.25G光收發(fā)器SSFF3151完成基帶接口,使基帶信號(hào)可以通過(guò)數(shù)字光纖傳輸技術(shù)傳到遠(yuǎn)端,并恢復(fù)射頻信號(hào)。介紹了8E111l的工作原理、性能、接口等,并給出硬件電路設(shè)計(jì)的原理,以及各部分的具體實(shí)現(xiàn)方法和原理圖。方案在穩(wěn)定性和誤碼率方面完全滿(mǎn)足基帶信號(hào)的傳輸要求??蓱?yīng)用于各種數(shù)字微波接力系統(tǒng)。

  • 基于靜態(tài)CMOS和單相能量回收電路的乘法器電路設(shè)計(jì)

      O 引言  電路中的功率消耗源主要有以下幾種:由邏輯轉(zhuǎn)換引起的邏輯門(mén)對(duì)負(fù)載電容充、放電引起的功率消耗;由邏輯門(mén)中瞬時(shí)短路電流引起的功率消耗;由器件的漏電流引起的消耗,并且每引進(jìn)一次新的制造技術(shù)會(huì)導(dǎo)致漏

  • 適用于多種系統(tǒng)的超聲波成像模擬前端設(shè)計(jì)

    未來(lái)幾年,全球各地區(qū)對(duì)于便攜式、低成本超聲波設(shè)備的需求有望快速增長(zhǎng)。對(duì)于超聲波設(shè)備廠商來(lái)說(shuō),機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。新型超聲波模擬前端的先進(jìn)技術(shù),允許超聲波設(shè)備廠商對(duì)性能進(jìn)行調(diào)整,以適用于各種系統(tǒng)尺寸?;趩蝹€(gè)設(shè)計(jì),廠商便可發(fā)布多款產(chǎn)品,極大地節(jié)省了便攜式設(shè)備和高通道密度中端超聲波系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)成本和時(shí)間。

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