設計出色的低功耗應用需要同時考慮終端應用的需求和各種可用的 µC 特性?! ≡O計人員可能會提出以下問題:是否能夠重新充電?尺寸能夠做到多小?典型的工作時間是多少?速度必須多快?要連接哪種類型的外圍器
摘要:采用O.18 μm CMOS工藝設計了一款單芯片集成極窄微弱脈沖檢測系統(tǒng),該芯片包括輸入匹配、放大器、脈沖展寬器、驅動及帶隙基準電壓電流產生電路。為提高檢測系統(tǒng)靈敏度,文章采用了多級放大器級聯以及有源電
為了實現變頻控制,產生一個與輸入信號同頻同相的電壓信號,使輸入電流跟隨輸入電壓,設計了一種基于BCD工藝的模擬乘法器,并闡述了該電路設計的工作原理和結構。該乘法器應用于電流控制的功率因素校正電路,具有0~3 V的輸入信號范圍,采用上華0.6μm BCD工藝設計,并用Cadence spectre仿真器進行仿真。仿真結果表明,輸出波形是一個半正弦波,并且和輸入同頻同相,幅度達到1.2 V。
超聲診斷儀對分辨率和實時性的較高要求,使得采用DSP算法成為提高儀器整體性能的關鍵。結合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實現了圖像幾何變換的多種算法,并通過搭建DSP模型進行仿真,對運算量等可行性指標開展比對分析。優(yōu)選出R-Theta算法,使圖像實時性和分辨率得到有效的保證。
針對特殊測試環(huán)境下傳統(tǒng)數據采集系統(tǒng)存儲、傳輸數據的不便,設計了一種基于雙模式USB接口的數據采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以CH375為USB接口芯片,STC12C5A60S2單片機為處理器,構成主從單片機系統(tǒng),用于某型數字式隨動系統(tǒng)的性能測試。該系統(tǒng)采用USB主/從雙模式的采集方案,可將數據保存于USB移動存儲設備或直接上傳至PC機,大大提高了測試效率。
摘要:通過公交車停站時間監(jiān)控系統(tǒng)記錄司機的停站行為,主要是紀錄司機停站的各種違規(guī)行為。一發(fā)現司機停站時間小于規(guī)定值,或是不按照規(guī)定程序操作,系統(tǒng)將予以記錄并在最后反饋到公父公司,由公父公對司機進行處理
一邊是當前流行的SAR ADC,另一邊是相對較新的模數轉換技術∑△ADC,二者比拼的結果會是如何呢?我們要進行七輪角逐,在這七輪中將分別就以下分類項目打分:1 轉換準確性 2 轉換速度 3 攻擊線性 4 高低
基于市場對設備集成化、微型化的要求,采用數字電位器代替機械電位器,提高系統(tǒng)的可靠性和可控性。介紹了數字電位器的基本工作原理。并與機械電位器進行比較。以X9313型數字電位器為例,闡述了數字電位器的典型應用,可利用微處理器直接控制數字電位器。試驗表明,該數字電位器具有存儲或設置數據的功能,易于軟件控制,大大減少人為誤差,密封性好,并能提高系統(tǒng)的可靠性。
摘要:對Gabor濾波器應用于虹膜識別進行了詳細的理論分析,結合當今出現的各種Gabor算法,提出了一種新的虹膜識別濾波算法,參照二維各向異性高斯濾波的非正交分解,把二維奇對稱Gabor濾波器分解成兩個非正交方向的一維
基帶光纖拉遠技術相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠技術,在饋線處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢,已經成為TD-SCDMA等3G網絡的主要拉遠方式。參照3G網絡的基帶光纖拉遠技術,提出一種適用于數字微波接力系統(tǒng)的基帶光纖拉遠的接口方案,采用高性能千兆以太網物理層芯片88E1111和1.25G光收發(fā)器SSFF3151完成基帶接口,使基帶信號可以通過數字光纖傳輸技術傳到遠端,并恢復射頻信號。介紹了8E111l的工作原理、性能、接口等,并給出硬件電路設計的原理,以及各部分的具體實現方法和原理圖。方案在穩(wěn)定性和誤碼率方面完全滿足基帶信號的傳輸要求??蓱糜诟鞣N數字微波接力系統(tǒng)。
O 引言 電路中的功率消耗源主要有以下幾種:由邏輯轉換引起的邏輯門對負載電容充、放電引起的功率消耗;由邏輯門中瞬時短路電流引起的功率消耗;由器件的漏電流引起的消耗,并且每引進一次新的制造技術會導致漏
未來幾年,全球各地區(qū)對于便攜式、低成本超聲波設備的需求有望快速增長。對于超聲波設備廠商來說,機遇和挑戰(zhàn)并存。新型超聲波模擬前端的先進技術,允許超聲波設備廠商對性能進行調整,以適用于各種系統(tǒng)尺寸。基于單個設計,廠商便可發(fā)布多款產品,極大地節(jié)省了便攜式設備和高通道密度中端超聲波系統(tǒng)的開發(fā)成本和時間。
TEA1733適用于絕大部分功耗不超過75W的系統(tǒng),典型應用包括:上網本適配器、LCD監(jiān)視器和打印機適配器。該控制器支持斷續(xù)導通模式(DCM)和連續(xù)導通模式(CCM)。高輸出功率下的固定頻率操作結合低輸出功率下的降頻運行
針對于傳統(tǒng)的成像制導半實物仿真,具有成本高,靈活_型不強的特點,提出了基于DSP的新型的成像制導仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉換等主要器件實現了集目標提取、跟蹤、控制于一體的動態(tài)圖像生成仿真系統(tǒng),該系統(tǒng)可應用于目標模擬、導彈仿真等涉及圖像仿真的領域。
提出一種方位雙穩(wěn)定轉臺伺服系統(tǒng)的設計方案及工程實現方法。主要工作原理是利用慣性導航信息和程序引導技術,實時調整轉臺方位指向目標的大地角度,實現對預定目標的實時、快速、準確指向,對于栽體的擾動干擾利用捷聯慣性傳感器,在轉臺上實現一級穩(wěn)定的方法來隔離,從而達到轉臺對目標的穩(wěn)定指向。該伺服系統(tǒng)已在某軍工項目中成功應用,經過環(huán)境鑒定試驗、可靠性鑒定試驗、整機電磁兼容試驗、科研試飛驗證,滿足各項指標要求。