本文介紹了串聯(lián)諧振逆變器電路構(gòu)成的零電流軟件開關(guān)變換器,并描繪了其在穩(wěn)態(tài)時的工作原理。對帶有電壓箝位二極管環(huán)路的半橋零電流諧振DC-DC變換器的性能進(jìn)行了評價。
提出的快速算法思路是,首先求出整數(shù)中包含的1000的個數(shù),方法是采用二進(jìn)制整數(shù)的高6位作為其預(yù)估,再通過2次校正得到準(zhǔn)確值。
首先對比分析在執(zhí)行大規(guī)模數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移時,傳統(tǒng)805l單片機(jī)和進(jìn)行DPTR擴(kuò)展后的805l單片機(jī)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移執(zhí)行效率上的差別。通過詳細(xì)分析DPTR操作所涉及的因素,具體實現(xiàn)對DPTR的擴(kuò)展,并進(jìn)行實際仿真測試。
本文介紹了EDA技術(shù)的主要特點和功能,并對將EDA技術(shù)引入到數(shù)字電路設(shè)計的工作方案進(jìn)行了探討。
研制的超聲相控陣實驗系統(tǒng)采用數(shù)字方式控制各陣元的超聲發(fā)射延時,能夠得到很高的精度和穩(wěn)定性。闡明該系統(tǒng)各陣元間的發(fā)射同步這一重要環(huán)節(jié)的實現(xiàn)方法。
在實際組裝原型電路之前,利用電路仿真程序?qū)δM電路進(jìn)行預(yù)設(shè)計和測試是工程師們一貫的做法。
介紹在集成開發(fā)環(huán)境中,通過OIL語言配置OSEK實時操作系統(tǒng)廈應(yīng)用程序的過程,包括使用圖形化的用戶界面進(jìn)行讀取、編輯、保存OIL文件以及自動生成代碼等功能的實現(xiàn);利用XML技術(shù)和OIL語言解析器保證了OIL文件的可移植性、可擴(kuò)展性和可重用性。
動態(tài)電壓調(diào)節(jié)被看作是降低處理器能耗的關(guān)鍵技術(shù),介紹實時系統(tǒng)和動態(tài)電壓調(diào)節(jié)的基本概念,并在CMOS器件功耗理論和實時系統(tǒng)下任務(wù)調(diào)度理論的基礎(chǔ)上,提出基于混合任務(wù)集的減慢因子DVS算法。
本文根據(jù)設(shè)計要求,以TI公司的TMS320F2812芯片為核心設(shè)計了一個高集成控制器。文中詳細(xì)論述了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。
本文闡述了卷積碼編解碼器的基本工作原理,在MAX+PLUS2軟件平臺上,給出了利用復(fù)雜可編程邏輯器件設(shè)計的(2,1,6)卷積碼編解碼器電路,并進(jìn)行了編譯和波形仿真。
通過使傳統(tǒng)開關(guān)電源MOSFET驅(qū)動器輸出無效的關(guān)斷輸入翻轉(zhuǎn),脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)可被用來控制電源的工作時間,即緩慢地從0%到100%增加電源的工作時間(圖1)。該方法允許靈活的“軟啟動”,以避免開關(guān)電源啟動時通常出現(xiàn)的大浪涌電流。
本設(shè)計進(jìn)行了電子節(jié)氣門控制系統(tǒng)的電控單元開發(fā)、傳感器信號處理電路及執(zhí)行器功率驅(qū)動電路的硬件電路設(shè)計,并進(jìn)行了PID控制試驗。
本文正是考慮了以往測量方法的弊端,以單片機(jī)為核心設(shè)計了一種經(jīng)濟(jì)實用的腹腔壓力動態(tài)測量儀,其主要特點是:對病人進(jìn)行無痛無創(chuàng)連續(xù)腹腔壓力測量,能實現(xiàn)腹腔壓力數(shù)據(jù)動態(tài)采集、存儲、顯示,以便于醫(yī)務(wù)人員及時掌握病人病情。
本文研究設(shè)計了一種智能采集器, 實現(xiàn)了二代身份證信息的平臺無關(guān)智能讀取,可以和銀行、電信等現(xiàn)有應(yīng)用實現(xiàn)無逢連接,工程實踐表明,該方案切實可行。
該文利用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的SOC芯片ATJ2085作為主控芯片(MCU)設(shè)計兼容USB的便攜式設(shè)備鋰電池的檢測系統(tǒng)。該設(shè)計方法簡單易行,成本低,易于在便攜式電子產(chǎn)品中實現(xiàn)。