1 引言無(wú)刷直流電機(jī)采用電子換向裝置代替了傳統(tǒng)直流電機(jī)的機(jī)械換向裝置,又具有與直流電機(jī)類似的機(jī)械特性,其磁鋼置于轉(zhuǎn)子上,通過(guò)不斷地變換定子繞組通電方式產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)。由于轉(zhuǎn)子采用了永磁體結(jié)構(gòu),
通用異步收發(fā)器(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,UART)是數(shù)字通信領(lǐng)域流行和廣泛使用的一種接口設(shè)備,主要用來(lái)控制符合RS 232-C協(xié)議的計(jì)算機(jī)與串行設(shè)備間的通信。普通串行外設(shè)和計(jì)算機(jī)間的通信,一般使
摘 要 隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展,CAN、LIN總線在汽車網(wǎng)絡(luò)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。同時(shí),實(shí)現(xiàn)不同性質(zhì)、不同速率之間的網(wǎng)絡(luò)通信也成為必須要解決的問(wèn)題。本文提出一種高速CAN/低速CAN/LIN網(wǎng)關(guān)的設(shè)計(jì)方案,詳細(xì)介紹了
摘 要 為了滿足存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和下一代航空電子系統(tǒng)對(duì)光纖通道網(wǎng)絡(luò)的需求,提出了一種新的光纖通道網(wǎng)絡(luò)接口控制芯片的設(shè)計(jì)方案。用 Verilog實(shí)現(xiàn)了接口控制芯片的RTL設(shè)計(jì)并完成了功能仿真和驗(yàn)證,通過(guò)嵌入式PowerPC完成了接
設(shè)計(jì)一種全軟件數(shù)控系統(tǒng)來(lái)完成曲面的線接觸加工,通過(guò)分析全軟件數(shù)控系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)及存在的問(wèn)題,針對(duì)Win-dows操作系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)及其實(shí)時(shí)性能,提出用高精度定時(shí)時(shí)鐘獲取定時(shí)中斷,編寫(xiě)WDM設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序使全軟件數(shù)控系統(tǒng)的定時(shí)精度達(dá)到20μs,解決了基于PC機(jī)的Windows 2000操作系統(tǒng)下數(shù)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性控制問(wèn)題。
提出一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的新型多功能有源濾波器。該電路由兩個(gè)MOCCCⅡ,一個(gè)OTA和兩個(gè)接地電容組成。通過(guò)選擇不同的輸入和輸出端口,能夠?qū)崿F(xiàn)低通、高通、帶通、帶阻、全通五個(gè)濾波功能。調(diào)整MOCCCⅡ以及OTA的偏置電流和電容值,能夠改變特征參數(shù),設(shè)計(jì)的電路頻率可調(diào)諧,并且具有很低的靈敏度。最后對(duì)實(shí)際電路進(jìn)行了PSpice仿真,結(jié)果表明提出的電路方案正確有效。
文章設(shè)計(jì)了在ARM(Advanced RISC Machines)微處理器上基于ZigBee無(wú)線通信協(xié)議的無(wú)線串口集線器。首先提出基于ZigBee組成無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的總體方案,接著給出無(wú)線串口集線器的硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法,最后分析了無(wú)線串口集線器的實(shí)際應(yīng)用。
摘 要 首先,介紹了AD7656-1模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的特點(diǎn),描述了AD7656-1菊花鏈(Daisy-Chain)工作原理和配置。然后,設(shè)計(jì)了基于 AD7656-1菊花鏈與S3C2410A的多通道數(shù)據(jù)采集接口方案,同時(shí)給出了該方案下兩者的硬件配置及接
Zigbee標(biāo)準(zhǔn)具有低速率、低能耗、安全可靠等特點(diǎn),非常適合于家庭自動(dòng)化、建筑自動(dòng)化和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用。本文根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了ZigBee協(xié)議棧。采用的單片機(jī)Atmega128,它僅有128K字節(jié)系統(tǒng)可編程閃存空間和4K字節(jié)的內(nèi)部SRAM, 所以本協(xié)議棧沒(méi)有引入任何操作系統(tǒng)而且采用共享緩沖區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā)和交換以節(jié)約有限的存儲(chǔ)空間。最終,實(shí)現(xiàn)了規(guī)范中定義的所有功能,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理和mesh路由。
摘要 AES-Rijndael算法是美國(guó)取代DES的新一代分組加密算法標(biāo)準(zhǔn),也是事實(shí)上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。本文在可重構(gòu)平臺(tái)上針對(duì) 128位密鑰長(zhǎng)度AES算法的流水線性能優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行了研究,通過(guò)對(duì)基本運(yùn)算優(yōu)化、循環(huán)展開(kāi)、輪內(nèi)流水線、輪
大多數(shù)關(guān)節(jié)臂式測(cè)量機(jī)通過(guò)臂內(nèi)電纜傳輸角度信號(hào),導(dǎo)致各關(guān)節(jié)不能無(wú)限旋轉(zhuǎn)。針對(duì)該問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一套可用于關(guān)節(jié)臂式測(cè)量機(jī)的“基于ZigBee技術(shù)的角度同步采集傳輸系統(tǒng)”,通過(guò)在測(cè)量機(jī)各關(guān)節(jié)內(nèi)安裝ZigBee無(wú)線模塊,可實(shí)現(xiàn)各關(guān)節(jié)角度的同步采集和無(wú)線傳輸,克服了測(cè)量機(jī)關(guān)節(jié)不能無(wú)限旋轉(zhuǎn)的缺陷。
摘要 介紹一種基于ZigBee協(xié)議棧Z-Stack的倉(cāng)庫(kù)無(wú)線實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)解決方案;應(yīng)用首款支持ZigBee協(xié)議的單芯片 CC2430及多種傳感器實(shí)現(xiàn)了硬件平臺(tái)。分析Z-stack NWK層工作原理,完成了多跳路由樹(shù)簇網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)實(shí)驗(yàn),并實(shí)
摘 要 糧庫(kù)WSN路由算法是WSN檢測(cè)糧庫(kù)糧食數(shù)量技術(shù)的難點(diǎn)之一。由于糧庫(kù)中傳感器節(jié)點(diǎn)分布的復(fù)雜性,所以其路由算法比較特殊。根據(jù)糧庫(kù)WSN的分布,提出一種RCCMA路由算法,先將大量分布不均的傳感器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行簇區(qū)域劃分
本設(shè)計(jì)以單片機(jī)系統(tǒng)為核心,實(shí)現(xiàn)了直流電流源的程控電流輸出。設(shè)計(jì)分電源,AD和DA轉(zhuǎn)換,電流源輸出,顯示和控制模塊。系統(tǒng)使用12位的AD和DA芯片,提高了輸出電流的精度;輸出模塊引入PI控制器,有效控制了電路的非線性失真,輸出電流無(wú)靜差跟蹤電流給定。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:給定電流在20mA-2000mA內(nèi)變化時(shí),系統(tǒng)輸出電流誤差小于1mA,電流紋波小于0.2mA。
該設(shè)計(jì)中所用到的電路和器件均為我們常見(jiàn)電路,對(duì)現(xiàn)在電類專業(yè)的學(xué)生很有幫助,可通過(guò)此類電子制作,鞏固專業(yè)知識(shí),加強(qiáng)對(duì)各部分電路的理解和各器件的性能及使用方法