摘要:在傳統(tǒng)的電路基礎(chǔ)上對電流、電壓基準(zhǔn)電路進(jìn)行補償,設(shè)計一種高精度數(shù)字可調(diào)CMOS片上振蕩器電路。利用電阻和PNP管相反的溫度系數(shù)產(chǎn)生的自偏置基準(zhǔn)電流電路PTAT,NTAT兩路電流,疊加得到一路與溫度無關(guān)的基準(zhǔn)電流
本文作者創(chuàng)新點:一是將新型短距離無線通信技術(shù)ZigBee運用于設(shè)計中,從而省掉了饋線,使傳感器的安裝快捷、方便,并運用新型單片機(jī)控制技術(shù),提高傳感器的靈敏度和可靠性,降低誤檢率,同時使傳感器具有智能,可以顯著地降低功耗和實現(xiàn)自檢、功耗管理;二是采用新型的電源控制和充電控制芯片構(gòu)成電源模塊,大幅度延長傳感器的使用壽命和簡化管理。該傳感器體積小,安裝方便,對路面破壞小,易于維護(hù),不但可以用于道路交通車輛檢測,還可以用于智能停車場車位檢測,有著廣泛的應(yīng)用前景。
提出基于ADSP-TS101的信號處理系統(tǒng),引入信號完整性分析,通過對數(shù)?;旌喜糠郑呙芏?HD)電路及系統(tǒng)時鐘的設(shè)計,從布局、布線等方面研究了高速數(shù)字電路硬件設(shè)計的幾個關(guān)鍵技術(shù),較好地解決了系統(tǒng)中主處理器在較高工作頻率下穩(wěn)定工作的問題,提高了系統(tǒng)性能。通過仿真結(jié)果基本達(dá)到設(shè)計要求
電力系統(tǒng)中諧波的實時監(jiān)控及其治理是當(dāng)前在電能質(zhì)量管理方面需要著重解決的問題,諧波污染已成為公認(rèn)的電網(wǎng)一大公害,尋找到更為有效可行的諧波檢測方法及其實現(xiàn)技術(shù)是實現(xiàn)諧波治理的關(guān)鍵。通過分析諧波產(chǎn)生的原因和造成的危害,對幾種主要的諧波檢測方法展開討論,并進(jìn)行分析比較,以便于根據(jù)實際情況選擇合理的諧波檢測方法,為諧波分析提供實時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),從而為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的電能。
現(xiàn)代頻率合成技術(shù)正朝著高性能、小型化的方向發(fā)展,應(yīng)用最為廣泛的是直接數(shù)字式頻率合成器(DDS)和鎖相式頻率合成器(PLL)。介紹直接數(shù)字頻率合成器和鎖相環(huán)頻率合成器的基本原理,簡述用直接數(shù)字頻率合成器(AD9954)和鎖相環(huán)頻率合成器(ADF4112)所設(shè)計的本振源的實現(xiàn)方案,重點闡述了系統(tǒng)的硬件實現(xiàn),包括系統(tǒng)原理、主要電路單元設(shè)計等,并且對系統(tǒng)的相位噪聲和雜散性能做了簡要分析,最后給出了系統(tǒng)測試結(jié)果。
CC2420是Chipcon公司開發(fā)的一款符合Zigbee標(biāo)準(zhǔn)的低功耗射頻芯片。在簡要介紹無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點結(jié)構(gòu)后,對CC2420芯片的功能特點進(jìn)行了分析,并結(jié)合其工作原理和應(yīng)用電路,設(shè)計了以ATmega128L為處理器、CC2420芯片為無線通信芯片的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點。
介紹傳統(tǒng)內(nèi)外頻標(biāo)切換時鐘源的工作原理,分析了其缺點。在此基礎(chǔ)上,提出一種新的以軟件檢測環(huán)路鎖定指示和控制內(nèi)頻標(biāo)電源的設(shè)計方法,使時鐘源能完成在不同內(nèi)外頻標(biāo)作用下的自適應(yīng)切換。同時給出了自適應(yīng)式時鐘源的軟件實現(xiàn)流程以及環(huán)路濾波器的設(shè)計。實驗結(jié)果表明,該時鐘源不僅具有良好的電性能,且內(nèi)外頻標(biāo)的自適應(yīng)切換也很可靠。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是試驗儀器的重要組成部分。介紹電化學(xué)沉積試驗儀器的原理及其數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)部分的設(shè)計。該采集系統(tǒng)中采用AVR單片機(jī)AT90USB1287處理器實現(xiàn)與終端PC的數(shù)據(jù)通信。USB外設(shè)把采集到的數(shù)據(jù)信號發(fā)往主機(jī),從而在主機(jī)上實現(xiàn)了數(shù)據(jù)圖像的實時顯示。實驗結(jié)果表明該USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸速率快、性能穩(wěn)定。
0 引 言 數(shù)字電位器是利用微電子技術(shù)制成的集成電路,它是依靠電阻陣列和多路模擬開關(guān)的組合完成阻值的變化。它沒有可動的滑臂,而通過按鈕輸入信號,或是通過數(shù)字輸入信號改變數(shù)字電位器的阻值。數(shù)字電位器由于
0 引言直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digitalfrequency Synthesizer,DDS)是從相位概念出發(fā),直接合成所需波形的頻率合成技術(shù)。VHDL是IEEE的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言,可描述硬件電路的功能、信號連接關(guān)系及定時關(guān)系,在
在充分研究現(xiàn)有Zigbee技術(shù)的基礎(chǔ)上,主要分析了Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位系統(tǒng)的通信沖突和定住精度。
根據(jù)紅外雙視場光學(xué)成像系統(tǒng)的特點和技術(shù)要求,介紹一種以DSP芯片TMS320LF2407A為控制核心的調(diào)焦系統(tǒng),主要包括光學(xué)系統(tǒng)的調(diào)焦原理、調(diào)焦機(jī)構(gòu)的設(shè)計、控制系統(tǒng)硬件電路的構(gòu)成及控制策略的軟件實現(xiàn)。實驗結(jié)果表明,該調(diào)焦系統(tǒng)可以在1 s內(nèi)實現(xiàn)大小兩個視場的切換,調(diào)焦定位精度達(dá)到5μm,滿足光學(xué)系統(tǒng)對調(diào)焦控制的快速性和高精度要求。
針對現(xiàn)在MEMS陀螺儀的精度還不高的狀況,為了降低陀螺儀信號的噪聲,改善其非線性性能,提高陀螺儀信號的精度,提出基于TI公司的數(shù)字信號處理器TMS320VC33的MEMS陀螺信號實時采集與處理系統(tǒng),對MEMS陀螺信號進(jìn)行降噪、非線性補償處理;并在DSP多任務(wù)機(jī)制下實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、傳輸?shù)牟⑿谢?,該信號處理平臺信號處理時間短,實時性高,可以滿足MEMS陀螺儀的使用要求,算法簡單有效,可以顯著降低MEMS陀螺信號的噪聲,在實際應(yīng)用中具有一定的參考意義。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)有著十分廣泛的應(yīng)用前景,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、環(huán)境、醫(yī)療,數(shù)字家庭,綠色節(jié)能,智慧交通等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域有具有巨大的運用價值,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)將無處不在,將完全融入我們的生活。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數(shù)最佳確定方法,給出了相關(guān)的實驗結(jié)果,實驗證明理論分析與實驗結(jié)果完全一致,為LLC諧振變換器的準(zhǔn)確設(shè)計提供 了一個簡單方便的方法。