隨著ADC器件速率的提高以及FPGA、DSP器件運算速度的提升,高速AD和信號處理系統(tǒng)之間需要進行高速、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸,原來廣泛應用CPCI以及FDPD高速總線的帶寬已經(jīng)無法滿足寬帶接收機的數(shù)據(jù)傳輸速率要求,成為影響接收機性能的新瓶頸。針對這一情況,提出了一種基于LVDS差分接口的DDR傳輸接口,解決了這一瓶頸,并且在實際硬件平臺上進行了FPGA實現(xiàn),達到了18.4 Gbit/s的接口速率。
介紹了Laplacian邊緣檢測算法模型,邊緣檢測工作流程,分布式運算原理,闡述了用FPGA實現(xiàn)的一個Lapla—cian圖像邊緣檢測器的設計,包括系統(tǒng)總體設計,主要模塊的設計思想和系統(tǒng)仿真結(jié)果。該檢測器采用了流水式數(shù)據(jù)輸入和高速分布式卷積運算等技術,具有良好的實時處理性能,若系統(tǒng)工作時鐘為100 MHz,則處理一幅1024×1024的圖像的時間僅需0.01 s左右。
介紹一種基于GPRS的分布式灌區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)設計方案。該系統(tǒng)以GPS系統(tǒng)星歷數(shù)據(jù)為信息采集終端的定位依據(jù),以GPRS增值服務為信息傳輸載體,從而使其與同類灌區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)相比,定位精度更高,通信的實時性和可靠性 更強。該系統(tǒng)的有效性、穩(wěn)定性和可靠性已在實際應用中得到驗證。
分析了網(wǎng)箱聲學監(jiān)測系統(tǒng)接收信號的特點,研究了利用對數(shù)放大器AD8310進行動態(tài)信號壓縮的方法。給出了AD8310的工作原理.并將其應用于網(wǎng)箱聲學監(jiān)測系統(tǒng)中,設計了相應的電路,最后給出了對數(shù)壓縮后傳播損失補償?shù)挠嬎惴椒ā?/p>
摘要:本文提出一種基于柔性多層集成L-C繞組的新型EMI濾波器集成結(jié)構(gòu)。 通過采用此種結(jié)構(gòu),可以將共模電感,差模電感與共模電容集成為1個單元。與平面PCB繞組的集成EMI濾波器比較, 具有銅損顯著減小的特點。本文還介
摘要:根據(jù)工程應用中對小信號放大的需要,結(jié)合模擬電子技術和單片機技術,設計實現(xiàn)了一種數(shù)控高增益測量放大器。根據(jù)預置的電壓放大倍數(shù)合理分配第一級、第二級的放大量,實現(xiàn)了步進為1的1~1 000的放大倍數(shù)預置和顯
引言 由于大型電子設備在進行電磁兼容(EMC)性考核時,很難進入屏蔽室進行而只能在室外開闊場地進行,從而難以控制測試時的環(huán)境背景噪聲電平,使測試結(jié)果出現(xiàn)很大誤差。如何區(qū)分背景噪聲信號,鑒別出受試設備發(fā)出
放大器的測試指標可以分為兩類:線性指標測試和非線性指標測試。線性指標的測試基于S 參數(shù)的測量,采用常規(guī)矢量網(wǎng)絡分析議來完成。對于非線性指標的測試,傳統(tǒng)測試方案采用頻譜儀加信號源方法,但這種方案有很多
摘要:在保密通信領域,對隱藏在混沌信號中的信息解調(diào)是一個重要課題。為了有效地解調(diào)信息,提出一種基于主動控制的自適應同步策略。利用Lyapunov穩(wěn)定性理論和Chua電路模型的數(shù)值仿真證實了該策略的可行性。仿真結(jié)果
摘 要:為了增強指紋圖像預處理的效果,在對現(xiàn)有算法深入研究的基礎上,提出一種新的指紋圖像增強算法。先利用Radon變換來獲得圖像的方向圖,然后利用方向濾波器對該圖像進行濾波,達到指紋圖像增強的目的。實驗結(jié)果
摘要:鑒于電子技術教材的阻容耦合射極輸出器都是靜態(tài)工作點不穩(wěn)定的電路形式,都沒有分析靜態(tài)工作點的穩(wěn)定性對電路動態(tài)性能影響的問題,因而有射極輸出器是否需要穩(wěn)定的靜態(tài)工作點的疑點問題。針對疑點問題,研究了
設計了一款3.7 GHz寬帶CMOS電感電容壓控振蕩器。采用了電容開關的技術以補償工藝、溫度和電源電壓的變化,并對片上電感和射頻開關進行優(yōu)化設計以得到最大的Q值。電路采用和艦0.18 μm CMOS混合信號制造工藝,芯片面積為0.4 mm×1 mm。測試結(jié)果顯示,芯片的工作頻率為3.4~4 GHz,根據(jù)輸出頻譜得到的相位噪聲為一100 dBc/Hz@1 MHz,在1.8V工作電壓下的功耗為10 mW。測試結(jié)果表明,該VCO有較大的工作頻率范圍和較低的相位噪聲性能,可以用于鎖相環(huán)和頻率合成器。
介紹了基于GaAs PHEMT工藝設計的一款寬帶反射型MMIC SPST開關的相關技術,基于成熟的微波單片集成電路設計平臺開展了寬帶SPST開關設計。工作頻率范圍為DC~40 GHz,插入損耗≤0.8 dB,隔離度≥25 dB,駐波比≤1.4:l。同時,對電路的通孔特性進行了分析,對電路設計流程進行了闡述。要獲得期望帶寬的開關,如何選擇控制器件的通孔連接方式,以及通孔數(shù)量對插入損耗等性能的影響。最終,具有小尺寸和優(yōu)異微波性能的GaAs微波單片集成單刀單擲開關電路成功開發(fā)。
介紹了SA9904B,ATT7026A及CS5463等三相高精度電能計量芯片的原理,比較了芯片的性能指標。SA9904B提供有功、無功電能,但不提供視在功率和相角等參數(shù);ATT7026A提供各分相、合相參數(shù),但不具有中斷功能;CS5463不但提供各種計量參數(shù),且具有中斷,更有低于12 mW的超低功耗。
利用多個微脈沖發(fā)動機進行彈道修正是提高武器系統(tǒng)射擊精度的有效手段。而脈沖發(fā)動機的點火策略是以彈體的滾轉(zhuǎn)角測量為基礎。選用MR作為磁測量元件,設計了基于地磁測量的彈體滾轉(zhuǎn)角測量系統(tǒng)。對系統(tǒng)的精度、實時性進行了分析;給出了初步的實驗數(shù)據(jù)仿真結(jié)果。結(jié)果表明:利用該系統(tǒng)測量彈體的滾轉(zhuǎn)角是可行的.但測量精度較低,必須進行必要的誤差補償研究。