本文在前人研究的基礎上,將現(xiàn)代方法與傳統(tǒng)方法相結合,提出一種利用最小二乘支持向量機(least squares support vector machine,LS-SVM)的回歸算法/辨識傳感器非線性逆模型的新方法,最后,通過鉑銠30-鉑銠6熱電偶(B型)非線性校正實例,驗證了上述結論。
本文介紹的便攜式數(shù)字X射線光錐耦合CCD成像系統(tǒng),利用光錐作為光學中繼元件,將X射線II代像增強器光纖面板熒光屏輸出的增強的圖像耦合到CCD的光敏面上,從而形成高分辨力、數(shù)字化成像系統(tǒng),并對其系統(tǒng)成像的空間分辨力進行了測試和分析。
基于FPGA、ASIC和ASSP控制器的設計所采用的傳統(tǒng)方法是使用鎖相環(huán)或延遲鎖定環(huán)電路,以保證在源時鐘和用于捕捉數(shù)據的時鐘間具有固定的相移或延時。
峰值功率跟蹤器(MPPT)的功能是提高太陽能電池的輸出功率,使太陽能發(fā)電系統(tǒng)工作在最大輸出功率點。介紹了用于清華大學“追日號”太陽能電動賽車的MPPT的基本組成和控制策略。
時間觸發(fā)意味著所有的與輸入采樣、計算及輸出結果等相關的動作在預先給定的時間前執(zhí)行,因而能保證準確的調度時間。
文中較為詳細地介紹了TDI-CCD的結構和工作原理,并根據工程項目所使用的IL-E2 TDI-CCD的特性,設計了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 的TDI-CCD時序電路
設計實現(xiàn)了一套基于軟件無線電的軟件化MODEM實驗系統(tǒng),該系統(tǒng)硬件以TMS320C6711數(shù)字信號處理器(DSP)為核心,實現(xiàn)軟件無線電多制式調制解調功能,并設計硬件接口完成與主機實時通信。
著重描述了引導引腳以及相關寄存器的設置,分析了采用EDMA傳輸方式將代碼從Flash復制到DSP的過程,并對引導程序給出基于匯編語言的代碼實現(xiàn)。
采用MVBC01芯片作為MVB通信控制器實現(xiàn)鏈路層的數(shù)據處理,軟件核心采用嵌入式實時操作系統(tǒng)Nucleus Plus來實現(xiàn)任務管理、中斷管理等上層管理。
本文主要討論了如何應用數(shù)字電位器減少穩(wěn)態(tài)干擾的影響。