筆者結合FPGA的靈活性、強大的數字信號處理能力、較短的開發(fā)周期,提出了基于FPGA的32 Kbit/s CVSD語音編解碼器。
為射頻電路選擇LDO時,要慎重比較噪聲指標和PSRR,確?;鶞逝月冯娙荨⑤敵鲭娙莺拓撦d條件一致。
功率放大電路是一種能量轉換電路,要求在失真許可的范圍內,高效地為負載提供盡可能大的功率
第 5 部分我們介紹了不同類型的噪聲測量設備。我們將在第 6 部分討論與噪聲測量相關的參數和操作模式。
本文在前人研究的基礎上,將現代方法與傳統(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,設計了一種基于現場可編程門陣列 (FPGA) 的TDI-CCD時序電路