1 引言 1553B總線是美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-1553B定義的一種串行總線的傳輸形式。由美國(guó)于20世紀(jì)70年代提出,總線的組成包括一個(gè)總線控制器(BC),若干個(gè)(最多31個(gè))遠(yuǎn)程終端(RT),如果需要的話還可以加上負(fù)責(zé)
由于無(wú)線信道具有易錯(cuò)、時(shí)變和帶限的特點(diǎn),視頻業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大,對(duì)誤比特率要求高,針對(duì)這些特點(diǎn)設(shè)計(jì)一種基于ADSP-BF537的無(wú)線視頻系統(tǒng)。設(shè)計(jì)中運(yùn)用DSP+FPGA的方案,以ADSP-BF537為例,利用DSP動(dòng)態(tài)配置FPGA并與視頻服務(wù)器、FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。測(cè)試證明,該系統(tǒng)在不同信噪比下誤碼率低,克服了無(wú)線信道傳輸易誤碼的缺點(diǎn),滿足了視頻傳輸對(duì)誤碼率的高要求。
數(shù)字下變頻技術(shù)在移動(dòng)通信、數(shù)字廣播、電視領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價(jià)值。討論了對(duì)已知信號(hào)進(jìn)行數(shù)字下變頻時(shí)方案的選擇和參數(shù)的確定,通過(guò)選擇采樣頻率和使用分布式算法的濾波器,以期利用較少的FPGA資源完成信號(hào)的下變頻。對(duì)于采取的方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果證明其達(dá)到了預(yù)期的目的。
本文介紹了其引腳功能、工作原理,完成了一臺(tái)15V/30V的DC/DC變換器設(shè)計(jì),給出了主要參數(shù)的設(shè)計(jì)和初步的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
介紹一種基于C8051F02X的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。系統(tǒng)采用C8051F02X系列單片機(jī)為主控芯片,以工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)為主要測(cè)控對(duì)象,通過(guò)GPRS模塊以短信息的方式將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳送到遠(yuǎn)程終端(PC機(jī)+接收模塊)。PC機(jī)對(duì)接收模塊接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、顯示和保存,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。
采用恒流源充放電技術(shù),以比較器為核心,利用一種新型真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生隨機(jī)控制信號(hào),設(shè)計(jì)一種基于0.5μm CMOS工藝的擴(kuò)展頻譜振蕩器,振蕩頻率在1~1.6 MHz的范圍內(nèi)。通過(guò)Cadence spectre仿真工具對(duì)電路進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果表明,該方案能夠在1~1.6 MHz的范圍內(nèi)產(chǎn)生隨機(jī)振蕩信號(hào)。該振蕩器可以用于改善DC/DC轉(zhuǎn)換器的噪聲性能。
為改變ZigBee無(wú)線控制器節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)中通常需要使用高端微控制器的現(xiàn)狀,引入Freescale低端微控制器MC9S08QG8配合MCl3192無(wú)線收發(fā)器再加上少量外圍元器件,實(shí)現(xiàn)了一種ZigBee無(wú)線控制器的精簡(jiǎn)硬件設(shè)計(jì)電路。同時(shí)描述了器件選擇、總體構(gòu)建思路與硬件設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),最后介紹了該無(wú)線控制器的一個(gè)實(shí)例應(yīng)用?;诘投宋⒖刂破鞯脑O(shè)計(jì)也能夠完成無(wú)線網(wǎng)絡(luò)要求的一些基本任務(wù),并且滿足無(wú)線控制應(yīng)用中的低功耗、低成本、高性能、多功能等要求。
紅外線矩陣坐標(biāo)式自動(dòng)報(bào)靶裝置由紅外線矩陣光電坐標(biāo)靶,坐標(biāo)傳感器,單片機(jī)控制單元及射頻無(wú)線發(fā)送、接收芯片TRF69001組成。紅外線矩陣是由兩排互相垂直的紅外光束正交形成,它是靶子的坐標(biāo)定位區(qū)域。TRF69001芯片進(jìn)行輸入信號(hào)的處理和無(wú)線收發(fā)。顯示器由點(diǎn)陣式液晶顯示器及顯示控制電路組成,在屏幕上呈現(xiàn)胸環(huán)靶圖案及顯示彈著點(diǎn)位置,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)靶和射擊成績(jī)統(tǒng)計(jì)等功能。
為提高某高炮導(dǎo)航性能,在分析GPS和INS導(dǎo)航優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,采取GPS/INS的組合導(dǎo)航方式對(duì)某自行高炮的導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行改造。分別介紹了GPS和INS的導(dǎo)航原理,給出GPS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型并對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行說(shuō)明,使用自適應(yīng)卡爾曼濾波對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。實(shí)驗(yàn)表明該系統(tǒng)改善了炮車單獨(dú)使用INS造成的誤差積累問(wèn)題。
從直接轉(zhuǎn)矩控制的原理出發(fā),介紹直接轉(zhuǎn)矩控制減小脈動(dòng)方法以及特點(diǎn)。雖然這些方法在一定程度上可改善直接轉(zhuǎn)矩控制性能,但增加系統(tǒng)的復(fù)雜性。提出改善直接轉(zhuǎn)矩控制性能而不增加系統(tǒng)復(fù)雜度,則是未來(lái)的研究重點(diǎn)。
隨著焊接工藝要求的提高,可調(diào)溫度的電烙鐵具有重要作用。提供一種新型可調(diào)溫度電烙鐵的設(shè)計(jì),其電路主要由電容降壓整流電路、自動(dòng)控制電路和加熱指示電路構(gòu)成。該設(shè)計(jì)不僅能通過(guò)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的反饋回路自動(dòng)調(diào)節(jié)固定溫度,而且用戶還可根據(jù)需要調(diào)節(jié)電位器使其處于多個(gè)不同的溫度范圍,并具有較高精確度,完全滿足不同應(yīng)用需求。
1 引言 高速大容量圖像數(shù)據(jù)采集與顯示系統(tǒng)在雷達(dá)、氣象、地震預(yù)報(bào)、航空航天、通信等領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用前景。這些領(lǐng)域的信號(hào)處理具有實(shí)時(shí)性強(qiáng),數(shù)據(jù)率高,數(shù)據(jù)量大,處理復(fù)雜,運(yùn)算量大等特點(diǎn)。這就要求圖
隨著手機(jī)等便攜設(shè)備中具備更多的功能,可供靜電放電(ESD)電壓進(jìn)入的潛在輸入輸出(I/O)通道更趨眾多,包括鍵盤(pán)、按鍵、SIM卡、電池充電、USB接口、FM天線、LCD顯示屏、耳機(jī)插孔、FM天線等眾多位置都需要ESD保護(hù)。根據(jù)
摘要:考慮熱導(dǎo)率與散熱方式的影響,使用大型有限元軟件ANSYSl0.0模擬并分析了大功率LED熱分布。通過(guò)分析不同封裝、熱沉材料及散熱方式對(duì)LED熱分布與最大散熱能力的影響,指出解決LED散熱問(wèn)題的關(guān)鍵不是尋找高熱導(dǎo)率
摘要:由于功率放大器特性隨溫度,供電電壓等因素的變化而改變,為了保證預(yù)失真功率放大器穩(wěn)定工作,預(yù)失真系統(tǒng)的自適應(yīng)性能就顯得非常重要。基于查找表的預(yù)失真放大器廣泛采用最小均方(1east-mean-square,LMS)自適