摘要:本文主要介紹了基于FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)與PC串行通信的過(guò)程,給出了各個(gè)模塊的具體實(shí)現(xiàn)方法,分析了實(shí)現(xiàn)結(jié)果,驗(yàn)證了串行通信的正確性。 引言 串行通信即串行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)FPGA與PC的串行通信在實(shí)際中,特
顯示器因?yàn)槠漭敵鲂畔⒘看?,輸出形式多樣等特點(diǎn)已經(jīng)成為現(xiàn)在大多數(shù)設(shè)計(jì)的常用輸出設(shè)備。在 FPGA 的設(shè)計(jì)中可以使用很少的資源,就產(chǎn)生 VGA 各種控制信號(hào)。這個(gè)示例在 RHicSP2200B FPGA 開(kāi)發(fā)板/學(xué)習(xí)板上使用
摘要:本文講述了無(wú)功補(bǔ)償?shù)幕靖拍睿榻B了各種無(wú)功補(bǔ)償裝置的原理和應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:無(wú)功功率;補(bǔ)償;裝置;應(yīng)用 (上接總第122期P.40) 電壓閉環(huán)控制的原理框圖如圖17所示。圖中的Uref為參考電壓。從圖18所
由于線路速率繼續(xù)增長(zhǎng),DDR SDRAM在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中正在被廣泛地采用。不斷增加的系統(tǒng)帶寬要求正在推動(dòng)存儲(chǔ)器接口速度提高,而成本仍不斷壓低。LatticeEC FPGA系列的專門(mén)而靈活的DDR能力使設(shè)計(jì)者擁有滿足下一代存儲(chǔ)器
摘要:本文介紹了一種根據(jù)電流平均法代替?zhèn)鹘y(tǒng)濾波器的方法,給出了simulink環(huán)境下對(duì)應(yīng)的仿真模型,并對(duì)其仿真,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該方法比傳統(tǒng)濾波器有較快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。 關(guān)鍵詞:瞬時(shí)無(wú)功功率;諧波檢測(cè);電流平均值;仿真
摘要:介紹了一種基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的改進(jìn)型諧波電流檢測(cè)方法和電壓補(bǔ)償控制方法,設(shè)計(jì)了數(shù)字低通濾波器,并將此方法運(yùn)用到有源電力濾波器數(shù)字化設(shè)計(jì)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)諧波電流的檢測(cè)和補(bǔ)償。通過(guò)PowerSim軟件對(duì)三相
1 引言 21世紀(jì)計(jì)算機(jī)邁入新的充滿機(jī)遇的后PC時(shí)代,人們?cè)絹?lái)越多地接觸到嵌入式這個(gè)概念。S3c2410是韓國(guó)三星公司生產(chǎn)的基于ARM公司16/32位微控制器ARM920T內(nèi)核的RISC微處理器,主頻最高可達(dá)到203MHZ[1]。S3c2410以
近年來(lái),LED顯示屏生產(chǎn)技術(shù)在我國(guó)漸趨成熟,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛及普及成為趨勢(shì)。但目前大多數(shù)的LED顯示屏制造商尚不完全具備生產(chǎn)該類產(chǎn)品的真正能力,從而給LED顯示屏產(chǎn)品帶來(lái)了隱患,以至影響到整個(gè)市場(chǎng)。如何規(guī)范化生產(chǎn),
摘要:分析了并聯(lián)型有源電力濾波器的基本工作原理,采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的改進(jìn)型ip—iq電流檢測(cè)算法,建立了基于電流滯環(huán)控制策略的仿真模型,并進(jìn)行了仿真研究,結(jié)果證實(shí)了所提方案的正確性和可行性。 關(guān)鍵詞
1 引言 鎖相環(huán)(PLL)是一個(gè)能夠跟蹤輸入信號(hào)相位的閉環(huán)自動(dòng)控制系統(tǒng),它由鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LF)、壓控振蕩器(VCO)及反饋電路等四個(gè)基本部件組成。如圖1所示。 鑒相器是一個(gè)相位比較器,用來(lái)
為了將現(xiàn)代通信技術(shù)融合到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中,以實(shí)現(xiàn)更靈活方便的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,設(shè)計(jì)了短信息(SMS)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和硬件設(shè)計(jì),介紹系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。利用現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)資源,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高,傳輸特性好等優(yōu)勢(shì),為遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供一種便捷的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸方式。系統(tǒng)可以作為一個(gè)基本模式,應(yīng)用于多種領(lǐng)域。
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前通信和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一,具有十分廣闊的應(yīng)用前景。闡述了無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的概念,以無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的電源單元為研究對(duì)象,重點(diǎn)闡述電源智能控制系統(tǒng)的構(gòu)成,詳細(xì)描述了電源智能控制系統(tǒng)各模塊的電路結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過(guò)程。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)電源各路負(fù)載開(kāi)關(guān)智能控制來(lái)節(jié)省電能、降低功耗,并通過(guò)采集電池電壓實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電量。實(shí)驗(yàn)證明,該系統(tǒng)可以有效實(shí)現(xiàn)電路的開(kāi)關(guān)控制、外部設(shè)備的休眠和喚醒以及電池信息的讀取。該系統(tǒng)可以有效地節(jié)省電能、降低功耗
精密時(shí)差測(cè)量在激光測(cè)距、無(wú)源時(shí)差定位、航空遙控遙測(cè)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。提出時(shí)間一數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù)的時(shí)差測(cè)量方法,設(shè)計(jì)一種基于TDC—GPl的高精度時(shí)差測(cè)量系統(tǒng),并介紹測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法和軟、硬件實(shí)現(xiàn)原理。所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)具有配置靈活、可靠性高、功耗低等優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)對(duì)實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)的分析表明,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)納秒級(jí)的時(shí)間間隔測(cè)量。
近年來(lái),RFID電子標(biāo)簽技術(shù)成為熱門(mén)新科技,由于功耗和成本的原因阻礙了其廣泛應(yīng)用。介紹RFID系統(tǒng)的組成和實(shí)現(xiàn)原理,給出低成本、低功耗無(wú)源電子標(biāo)簽芯片體系結(jié)構(gòu),提出低功耗射頻接口電路、數(shù)字控制電路、存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計(jì),并成功應(yīng)用到基于IsO/IEC 15693協(xié)議無(wú)源電子標(biāo)簽芯片設(shè)計(jì)中,在SMIC 0.35μm E2PROM工藝條件下流片成功,芯片面積為1.86 mm2,設(shè)計(jì)指標(biāo)滿足標(biāo)簽芯片的性能要求。
將中科院合肥智能所機(jī)器人傳感器實(shí)驗(yàn)室的多維力傳感器技術(shù)與TI公司新推出的MSCl210單片機(jī)相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)機(jī)器人對(duì)微小位移的高分辨率檢測(cè)。首先簡(jiǎn)要介紹微位移傳感器結(jié)構(gòu)特點(diǎn),然后結(jié)合實(shí)際使用情況較為詳細(xì)地說(shuō)明MSCl210的多路輸入復(fù)用器、PGA、濾波器等新特性,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建微位移檢測(cè)的硬件平臺(tái)。同時(shí),為傳感系統(tǒng)設(shè)計(jì)智能人機(jī)交互接口,幫助用戶根據(jù)實(shí)際需要方便選擇諸如采樣率、濾波器型號(hào)等相關(guān)參數(shù),以求達(dá)到滿意的應(yīng)用效果。