設(shè)計(jì)了一種全差分增益增強(qiáng)CMOS運(yùn)算跨導(dǎo)放大器,用于12位100 Mnz采樣頻率的流水線A/D轉(zhuǎn)換器。詳細(xì)分析了輔助運(yùn)放產(chǎn)生的零極點(diǎn)對(duì),優(yōu)化了建立時(shí)間。電路采用中芯國(guó)際(SMIC)O.18 u m混合信號(hào)CMOS工藝設(shè)計(jì),1.8 v電壓供電。仿真結(jié)果表明,運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)增益為102 dB,在3pF負(fù)載電容下單位增益帶寬為1.27G,精度為0.01%時(shí)的建立時(shí)間為4.3 ns。
結(jié)合三相電機(jī)的調(diào)速控制原理,對(duì)高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)TMS320F2812和三菱智能功率模塊DIP-IPM進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,提出了完整的的通用變頻電路設(shè)計(jì)方案。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法控制精度高,工作穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)多種類型變頻調(diào)速。
本文介紹了基于CAN總線的集散控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,給出了Intel 87C196KD微處理器和PHILIP SJA1000 CAN控制器組成的CAN總線智能節(jié)點(diǎn)的硬件電路和軟件程序。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展, 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)在經(jīng)過(guò)廣泛運(yùn)用的前景下正向著網(wǎng)絡(luò)化控制方向發(fā)展。主要討論了傳統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的局限性, 分析了現(xiàn)場(chǎng)總線運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)通信特性, 提出了一種基于CAN 總線的多軸運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)方案, 最后設(shè)計(jì)了基于SJA1000 的CAN 總線通信的軟硬件系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明, 該系統(tǒng)具有連接簡(jiǎn)單、通訊可靠、實(shí)時(shí)性好和易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。
主 要 探 討 了 汽 車 和 電 動(dòng) 汽 車 數(shù) 字 化 技 術(shù) 、 計(jì) 算 機(jī) 控 制 系 統(tǒng) 的 結(jié) 構(gòu) 以 及 現(xiàn) 場(chǎng) 通 訊 的 相 關(guān) 問(wèn) 題 。 以 蓄 電 池 能 源 系 統(tǒng) 為 應(yīng) 用 背 景 , 研 究 和 設(shè) 計(jì) 出 采 用 雙 CAN總 線 作 為 內(nèi) 外 通 訊 方 式 及 具 有 多 模 塊 分 布 式 結(jié) 構(gòu) 的 管 理 系 統(tǒng) 。 該 系 統(tǒng) 分 為 若 干 模 塊 , 分 別 實(shí) 現(xiàn) 各 自 獨(dú) 立 的 功 能 , 包 括 數(shù) 據(jù) 采 集 、 測(cè) 量 多 路 電 壓 、 電 流 和 溫 度 、 進(jìn) 行 電 量 估 算 和 通 訊 管 理 以 及 大 液 晶 屏 的 顯 示 。 為 滿 足 系 統(tǒng) 發(fā) 展 所 需 要 的 高 性 能 、 安 全 性 和 可 擴(kuò) 展 的 要 求 , 提 出 雙 CAN總 線 通 訊 、 分 布 處 理 的 管 理 系 統(tǒng) 結(jié) 構(gòu) 思 想 。 重 點(diǎn) 介 紹 了 CAN總 線 設(shè) 計(jì) 、 電 路 和 應(yīng) 用 的 技 術(shù) 問(wèn) 題 。
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,在現(xiàn)代生活中,彩燈作為一種景觀應(yīng)用越來(lái)越多。針對(duì)PLC日益得到廣泛摩用的現(xiàn)狀,文章介紹了PLC在彩燈控制中的應(yīng)用,并給出其PLC控制系統(tǒng)的接線圖和梯形圖程序設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)具有可編程性、線路簡(jiǎn)單、可靠性高等特點(diǎn),提高了系統(tǒng)的靈活性及可擴(kuò)展性,仿真結(jié)果驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)的實(shí)用性。
IBM RFID中間件具有屏蔽RFID硬件設(shè)備差異和應(yīng)用系統(tǒng)差異的特征,這一特征使RFID技術(shù)與現(xiàn)有的圖書(shū)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫鏈接的同時(shí),保證了兩者的獨(dú)立性。本文在介紹IBM RFID中間件的基礎(chǔ)上,給出了基于IBM RFID中間件的圖書(shū)館管理系統(tǒng),并闡述了系統(tǒng)的工作過(guò)程。
模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換芯片廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)采集和信號(hào)檢測(cè)中,其精度一般在8~24位之間。主要以MAXIM公司的MAXl97【1】模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和ATMEL公司的AT89S52【2】單片機(jī)設(shè)計(jì)的12位精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)為例,詳細(xì)說(shuō)明了單片機(jī)高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法及單片機(jī)數(shù)字濾波的方法。
提出了一種基于FPGA的多路模擬量信號(hào)源設(shè)計(jì)方法。該系統(tǒng)以Altera公司的Cyclone系列EP2C8為核心。它包括多路數(shù)模轉(zhuǎn)換單元、電源隔離、穩(wěn)壓?jiǎn)卧斑\(yùn)算放大單元等,實(shí)現(xiàn)了電源獨(dú)立的不同頻率、不同波形的多路模擬量信號(hào)源。主要模塊采用VHDL實(shí)現(xiàn),通過(guò)合理利用路選通信號(hào)對(duì)各路模擬量信號(hào)進(jìn)行鎖存,實(shí)現(xiàn)了各路數(shù)據(jù)的正確分路,各路模擬量波形輸出,并通過(guò)USB接口上傳數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)顯示,經(jīng)多次測(cè)試表明,該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,每路輸出電壓紋波小于30 mV。
介紹了非對(duì)稱數(shù)字用戶環(huán)路收發(fā)器片上系統(tǒng)芯片的組織結(jié)構(gòu),對(duì)其硬件實(shí)現(xiàn)給出了具體描述。