引 言 長期以來,學(xué)校、工廠等單位常用的打鈴儀多采用單片機計時,計時誤差每天達0.5 s,日積月累走時誤差會達數(shù)分鐘,甚至十多分鐘,給管理造成不便。近幾年來,高校、企業(yè)規(guī)模不斷擴大,多校
微型慣性測量裝置MIMU(Micro Inertial Measure-ment Unit)以其尺寸小、成本低等特點不僅在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域得到應(yīng)用,而且在商業(yè)領(lǐng)域占據(jù)了一定的市場。本文設(shè)計了一個高度集成、低功耗及低成本的微型慣性測量裝置
賽靈思公司宣布隆重推出EasyPath-6 FPGA,該產(chǎn)品為高性能 FPGA 進入量產(chǎn)器件提供了六周內(nèi)即可實現(xiàn)的總成本最低、風(fēng)險最小的的解決方案, 在所有FPGA降低成本解決方案中轉(zhuǎn)入量產(chǎn)時間最快。新款 EasyPath FPGA 無最低訂
引 言 整流器作為一種AC/DC變換裝置,其發(fā)展經(jīng)歷了由不可控整流器(二極管整流)、相控整流器(晶閘管整流)到PWM整流器(門極可關(guān)斷功率開關(guān)管)的發(fā)展歷程。晶閘管相控整流和二極管不可控整流對電網(wǎng)諧波污染嚴重
AD公司推出的3 V低功耗接收機中頻子系統(tǒng)芯片,它內(nèi)含混頻器,并帶有限幅器和接收信號強度指示(RSSI)功能,具有動態(tài)范圍大、精度高的技術(shù)特點。在此介紹了AD608芯片的功能原理,并詳細闡述基于AD608的中頻接收機的對數(shù)放大電路和中頻濾波電路的設(shè)計與實現(xiàn)。最后通過實驗表明中頻接收機的動態(tài)范圍達到了70 dB,檢波輸出信號的一致性在±1 dB內(nèi)。
為了對自適應(yīng)濾波算法的濾波性能進行分析,在自適應(yīng)濾波理論研究的基礎(chǔ)上,研究自適應(yīng)濾波器結(jié)構(gòu)及LMS自適應(yīng)濾波算法。給出LMS算法的求解的公式,基于LMS算法求解公式,采用Matlab仿真和DSP軟件編程兩種方法實現(xiàn)了LMS算法,并給出了不同信噪比條件下,LMS算法的仿真實現(xiàn)的濾波結(jié)果及DSP實現(xiàn)的濾波結(jié)果,通過兩種結(jié)果的比較可以看出,在信噪比較低的條件下,LMS算法工程上的濾波效果明顯達不到理論上的濾波效果。該研究對于自適應(yīng)濾波理論的工程應(yīng)用,具有一定的指導(dǎo)作用。
針對某高幀頻CCD相機的設(shè)計要求,提出一種可行的CCD數(shù)據(jù)采集處理方法。由FPGA為CCD、A/D變換器提供控制信號,利用多通路數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)實現(xiàn)了高速圖像數(shù)據(jù)的同步采樣,并由高速A/D芯片AD9942實現(xiàn)數(shù)據(jù)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新性地將控制信號和數(shù)據(jù)緩存集成在一片F(xiàn)PGA上,仿真結(jié)果能夠很好地實現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。
針對某高幀頻CCD相機的設(shè)計要求,提出一種可行的CCD數(shù)據(jù)采集處理方法。由FPGA為CCD、A/D變換器提供控制信號,利用多通路數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)實現(xiàn)了高速圖像數(shù)據(jù)的同步采樣,并由高速A/D芯片AD9942實現(xiàn)數(shù)據(jù)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新性地將控制信號和數(shù)據(jù)緩存集成在一片F(xiàn)PGA上,仿真結(jié)果能夠很好地實現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。
在當今電能需求與生產(chǎn)日趨失衡的條件下,最有效的因應(yīng)途徑就是提升能效,即利用技術(shù),以更少的電能來執(zhí)行相同的任務(wù)或功能。電能使用涉及眾多的領(lǐng)域,以常見的建筑物為例,據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,美國建筑物總能耗中約有
Fox Electronics 在其廣泛的 XpressO 晶體振蕩器系列增添了新型更小的3.3伏 XpressO XO LVDS 振蕩器。新款 FXO-LC33 系列 LVDS 振蕩器頻率范圍為 0.75MHz 至 1.35GHz,封裝尺寸為 3.2 mm x 2.5 mm,穩(wěn)定性高達 ± 25
該項目是利用AT89C2051單片機設(shè)計一個數(shù)字電容表,可測量容量小于2 μF電容的容量。主要利用電容充電過程,經(jīng)單片機計算后再采用數(shù)碼顯示,顯示部分采用I.ED數(shù)碼管(3位半)數(shù)字顯示,最大顯示值為1 999,讀數(shù)單位統(tǒng)一采用nF,量程分4檔。這里利用功能較強的AT89C2051單片機進行計算與控制。該系統(tǒng)的測試數(shù)據(jù)符合設(shè)計和使用要求,并已投入使用。
在數(shù)字波束形成系統(tǒng)(DBF)中,高速數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)字波束形成均需保證其實時性,因而它一直以來都是DBF系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。在此詳細闡述采用低壓差分信號(LVDS)技術(shù)解決DBF、系統(tǒng)高速數(shù)據(jù)傳輸問題,LVDS與普通的并行數(shù)據(jù)總線相比,既能確保數(shù)據(jù)傳輸速率,又降低了總線的互連復(fù)雜度;同時選擇高性能FPGA芯片,既完成多通道高速數(shù)據(jù)的復(fù)加權(quán)求和運算,又實現(xiàn)了全陣的實時數(shù)字波束形成運算。
0 引 言 目前,國內(nèi)公交車報站的方式多采用手動報站,但是因為司機需要在保證安全駕駛的前提下進行報站,所以經(jīng)常出現(xiàn)錯報、漏報、安全隱患等一系列問題。采用GPS全球定位系統(tǒng)進行自動報站使這一難題迎刃而解
城市供水管網(wǎng)檢測及閥門智能控制系統(tǒng)的設(shè)計白政民(許昌學(xué)院 河南 許昌 461000)摘要:供水管網(wǎng)的泄漏會造成經(jīng)濟損失及環(huán)境危害,及時對管道檢測并準確對閥門進行合理調(diào)節(jié)是減少漏損率的關(guān)鍵。介紹基于AT89C52單片機為
64 Kb/s的A律或μ律的對數(shù)壓擴PCM編碼在大容量的光纖通信系統(tǒng)和數(shù)字微波系統(tǒng)中已得到廣泛應(yīng)用,但由于占用較大的傳輸帶寬和具有復(fù)雜的成幀結(jié)構(gòu)。連續(xù)可變斜率增量(Continuously Variable Slope Delta,CVSD)調(diào)