本文主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對在國內(nèi)得到廣泛應(yīng)用的UC3854集成電路的典型應(yīng)用電路、工作原理做了介紹、分析。
多跳傳輸原始測量數(shù)據(jù)的能耗較大,將數(shù)據(jù)進行分布式網(wǎng)內(nèi)壓縮后再傳輸?shù)墓?jié)能方案逐漸為人們所關(guān)注。在此從數(shù)據(jù)融合的角度,對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中各種數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)進行了較全面的考察,著重介紹網(wǎng)內(nèi)分布式小波變換算法(DWT_IRR)。最后,列表分析比較了幾種常見的數(shù)據(jù)融合技術(shù),并對該領(lǐng)域的進一步發(fā)展提出了一些思路。
提出一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器。使用一個基本的電荷泵電路提高重置脈沖信號的幅值至5.8 V,使像素單元中的充電節(jié)點電壓在充電周期可以達到電源電壓;同時調(diào)整像素單元中的源極跟隨器的參數(shù),降低充電節(jié)點電壓在積分周期的擺動范圍下界,充電節(jié)點電壓的擺幅提高了53.8%,傳感器的動態(tài)范圍提高了3.74 dB。這種方案也減小了充電時間常數(shù),使充電周期減小到10 ns,有效地提高了傳感器的圖像采集幀率。
AD公司推出的3 V低功耗接收機中頻子系統(tǒng)芯片,它內(nèi)含混頻器,并帶有限幅器和接收信號強度指示(RSSI)功能,具有動態(tài)范圍大、精度高的技術(shù)特點。在此介紹了AD608芯片的功能原理,并詳細闡述基于AD608的中頻接收機的對數(shù)放大電路和中頻濾波電路的設(shè)計與實現(xiàn)。最后通過實驗表明中頻接收機的動態(tài)范圍達到了70 dB,檢波輸出信號的一致性在±1 dB內(nèi)。
針對某高幀頻CCD相機的設(shè)計要求,提出一種可行的CCD數(shù)據(jù)采集處理方法。由FPGA為CCD、A/D變換器提供控制信號,利用多通路數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)實現(xiàn)了高速圖像數(shù)據(jù)的同步采樣,并由高速A/D芯片AD9942實現(xiàn)數(shù)據(jù)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新性地將控制信號和數(shù)據(jù)緩存集成在一片F(xiàn)PGA上,仿真結(jié)果能夠很好地實現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。
分析一般火控雷達數(shù)字跟蹤測距模塊基本原理,指出其內(nèi)在不可避免的系統(tǒng)誤差,介紹一種新的可避免這一系統(tǒng)誤差的設(shè)計方法的理論,設(shè)計利用雙路距離計數(shù)的雷達數(shù)字跟蹤測距模塊。其優(yōu)點在于不需要對跟蹤脈沖進行時間測量,也不必在時間上對目標回波和跟蹤脈沖進行比較就可對目標進行跟蹤測距,摒棄了大量使用模擬量的測量和A/D轉(zhuǎn)換,盡量減少模擬量之間的比較和計算,具有跟蹤及時、穩(wěn)定的特點,簡化了電路構(gòu)造、減少了系統(tǒng)誤差。
基于16位單片機SPCE061A設(shè)計了數(shù)控充電電源,采用大功率場效應(yīng)管IRF640作為恒流源調(diào)整管,實現(xiàn)電壓線性控制電流。該電源能夠?qū)崿F(xiàn)恒流快充電、慢充電和恒壓充電,并能自行切換,能對當前充電電壓和充電電流以及電池狀態(tài)實時檢測并顯示其信息。通過溫度傳感器實時監(jiān)測充電過程中的溫度變化,具有過熱保護和自動恢復(fù)充電的功能。工作狀態(tài)和參數(shù)由液晶顯示,人機界面友好。
在數(shù)字波束形成系統(tǒng)(DBF)中,高速數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)字波束形成均需保證其實時性,因而它一直以來都是DBF系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。在此詳細闡述采用低壓差分信號(LVDS)技術(shù)解決DBF、系統(tǒng)高速數(shù)據(jù)傳輸問題,LVDS與普通的并行數(shù)據(jù)總線相比,既能確保數(shù)據(jù)傳輸速率,又降低了總線的互連復(fù)雜度;同時選擇高性能FPGA芯片,既完成多通道高速數(shù)據(jù)的復(fù)加權(quán)求和運算,又實現(xiàn)了全陣的實時數(shù)字波束形成運算。
在傳統(tǒng)的CGI程序編寫中,用printf()函數(shù)產(chǎn)生HTML源代碼,這樣的CGI程序代碼冗長,不利于閱讀,且容易出錯。針對這一問題,提出仿“ASP”技術(shù)的解決方法,即預(yù)先將需要顯示的網(wǎng)頁保存成文件,并設(shè)計配置文件將需要動態(tài)顯示的內(nèi)容進行替換。實驗表明,該方法可顯著減少CGI程序代碼量,且便于修改升級。另外通過修改Web服務(wù)器Boa的源代碼,對文件路徑進行隱藏,增加了系統(tǒng)的安全性。
為實現(xiàn)目標識別與跟蹤的應(yīng)用目的,在基于TMS320DM642的FIFO基礎(chǔ)上擴展存儲空間,提出一種基于FPGA實現(xiàn)SDRAM控制器的方法。分析所用SDRAM的特點和工作原理,介紹FPGA中SDRAM控制器的組成和工作流程,給出應(yīng)用中讀SDRAM的時序圖。FPGA采用模塊化設(shè)計,增強SDRAM控制器的通用性,更方便地滿足實際需求。
目前大多數(shù)企業(yè)對數(shù)據(jù)的采集仍然采用人工巡井的方式,其效率低、可靠性差,已明顯不適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的需求。為此這里結(jié)合工業(yè)控制中DCS控制系統(tǒng)原理,設(shè)計一套對抽油機的運行數(shù)據(jù)進行自動采集網(wǎng)絡(luò)傳輸與管理的系統(tǒng),來替代目前大部分油田企業(yè)的人工巡井等作業(yè)方式,以節(jié)約生產(chǎn)開支提高經(jīng)濟效益。經(jīng)驗證該自動采集網(wǎng)絡(luò)傳輸與管理系統(tǒng)具有投資少,建設(shè)周期短的特點,系統(tǒng)投入使用后生產(chǎn)效率明顯提高。
0 引 言 隨著電子技術(shù)的發(fā)展,對現(xiàn)代有源相控陣雷達的要求越來越高,而T/R組件是構(gòu)成有源相控陣雷達的核心部件之一,因此對T/R組件的各個性能提出了更高的要求。同時微電子技術(shù)和MMIC電路的發(fā)展為T/R組件的
設(shè)計基于AD7543和FPGA的數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路,介紹AD7543的主要特點、封裝形式、引腳功能和工作原理,設(shè)計基于AD7543轉(zhuǎn)換芯片的具體的數(shù)/模轉(zhuǎn)換硬件電路,利用Verilog HDL語言描述AD7543的控制時序,并給出具體的Veril-og HDL代碼及其仿真結(jié)果。實踐結(jié)果表明,該設(shè)計可行,可取代傳統(tǒng)的“CPU+專用的數(shù)/模轉(zhuǎn)換(D/A)芯片”設(shè)計結(jié)構(gòu),可進一步提高系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力。
0 引 言 現(xiàn)代無線通信的迅猛發(fā)展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態(tài)的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器
介紹非接觸式IC卡的特點,討論基于便攜式應(yīng)用的非接觸式IC卡讀寫器的實現(xiàn)方法。該讀寫器采用USB接口取代原來常見的RS 232接口,采用AT89S52作為MCU,采用Philips公司的兼容ISO14443A規(guī)范的讀卡器專用集成電路RC500,帶有充電電路、鋰電池和液晶顯示,實現(xiàn)了可脫機使用的便攜式非接觸式IC卡讀寫器。實際使用表明,該讀卡器性能穩(wěn)定,功耗低,抗干擾能力強,免接觸讀寫距離可達10 cm。