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  • 低功耗應(yīng)用中µC外圍設(shè)備的選擇

      設(shè)計(jì)出色的低功耗應(yīng)用需要同時(shí)考慮終端應(yīng)用的需求和各種可用的 µC 特性。  設(shè)計(jì)人員可能會(huì)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(shí)間是多少?速度必須多快?要連接哪種類型的外圍器

  • 單芯片極窄微弱脈沖檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘要:采用O.18 μm CMOS工藝設(shè)計(jì)了一款單芯片集成極窄微弱脈沖檢測(cè)系統(tǒng),該芯片包括輸入匹配、放大器、脈沖展寬器、驅(qū)動(dòng)及帶隙基準(zhǔn)電壓電流產(chǎn)生電路。為提高檢測(cè)系統(tǒng)靈敏度,文章采用了多級(jí)放大器級(jí)聯(lián)以及有源電

  • 一種用于PFC的模擬乘法器設(shè)計(jì)

    為了實(shí)現(xiàn)變頻控制,產(chǎn)生一個(gè)與輸入信號(hào)同頻同相的電壓信號(hào),使輸入電流跟隨輸入電壓,設(shè)計(jì)了一種基于BCD工藝的模擬乘法器,并闡述了該電路設(shè)計(jì)的工作原理和結(jié)構(gòu)。該乘法器應(yīng)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(hào)范圍,采用上華0.6μm BCD工藝設(shè)計(jì),并用Cadence spectre仿真器進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形是一個(gè)半正弦波,并且和輸入同頻同相,幅度達(dá)到1.2 V。

  • 圖像幾何變換的DSP算法研究與實(shí)現(xiàn)

    超聲診斷儀對(duì)分辨率和實(shí)時(shí)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(guān)鍵。結(jié)合超聲診斷儀圖像形成原理,研究實(shí)現(xiàn)了圖像幾何變換的多種算法,并通過搭建DSP模型進(jìn)行仿真,對(duì)運(yùn)算量等可行性指標(biāo)開展比對(duì)分析。優(yōu)選出R-Theta算法,使圖像實(shí)時(shí)性和分辨率得到有效的保證。

  • 基于雙模式USB接口的多處理器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    針對(duì)特殊測(cè)試環(huán)境下傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)存儲(chǔ)、傳輸數(shù)據(jù)的不便,設(shè)計(jì)了一種基于雙模式USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)以CH375為USB接口芯片,STC12C5A60S2單片機(jī)為處理器,構(gòu)成主從單片機(jī)系統(tǒng),用于某型數(shù)字式隨動(dòng)系統(tǒng)的性能測(cè)試。該系統(tǒng)采用USB主/從雙模式的采集方案,可將數(shù)據(jù)保存于USB移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或直接上傳至PC機(jī),大大提高了測(cè)試效率。

  • 公交車停站時(shí)間模擬監(jiān)控系統(tǒng)

    摘要:通過公交車停站時(shí)間監(jiān)控系統(tǒng)記錄司機(jī)的停站行為,主要是紀(jì)錄司機(jī)停站的各種違規(guī)行為。一發(fā)現(xiàn)司機(jī)停站時(shí)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(duì)司機(jī)進(jìn)行處理

  • 金手套 ADC 錦標(biāo)賽——SAR 迎戰(zhàn) 

    一邊是當(dāng)前流行的SAR ADC,另一邊是相對(duì)較新的模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)∑△ADC,二者比拼的結(jié)果會(huì)是如何呢?我們要進(jìn)行七輪角逐,在這七輪中將分別就以下分類項(xiàng)目打分:1 轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性 2 轉(zhuǎn)換速度 3 攻擊線性 4 高低

    模擬
    2010-09-01
    線性 ADC SAR BSP
  • 數(shù)字電位器的研究及應(yīng)用

    基于市場(chǎng)對(duì)設(shè)備集成化、微型化的要求,采用數(shù)字電位器代替機(jī)械電位器,提高系統(tǒng)的可靠性和可控性。介紹了數(shù)字電位器的基本工作原理。并與機(jī)械電位器進(jìn)行比較。以X9313型數(shù)字電位器為例,闡述了數(shù)字電位器的典型應(yīng)用,可利用微處理器直接控制數(shù)字電位器。試驗(yàn)表明,該數(shù)字電位器具有存儲(chǔ)或設(shè)置數(shù)據(jù)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。

  • 快速Gabor濾波器在虹膜識(shí)別中的應(yīng)用

     摘要:對(duì)Gabor濾波器應(yīng)用于虹膜識(shí)別進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,結(jié)合當(dāng)今出現(xiàn)的各種Gabor算法,提出了一種新的虹膜識(shí)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(duì)稱Gabor濾波器分解成兩個(gè)非正交方向的一維

  • 基于千兆以太網(wǎng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)設(shè)計(jì)

    基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠(yuǎn)技術(shù),在饋線處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)的主要拉遠(yuǎn)方式。參照3G網(wǎng)絡(luò)的基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù),提出一種適用于數(shù)字微波接力系統(tǒng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)的接口方案,采用高性能千兆以太網(wǎng)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(hào)可以通過數(shù)字光纖傳輸技術(shù)傳到遠(yuǎn)端,并恢復(fù)射頻信號(hào)。介紹了8E111l的工作原理、性能、接口等,并給出硬件電路設(shè)計(jì)的原理,以及各部分的具體實(shí)現(xiàn)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(hào)的傳輸要求??蓱?yīng)用于各種數(shù)字微波接力系統(tǒng)。

  • 基于靜態(tài)CMOS和單相能量回收電路的乘法器電路設(shè)計(jì)

      O 引言  電路中的功率消耗源主要有以下幾種:由邏輯轉(zhuǎn)換引起的邏輯門對(duì)負(fù)載電容充、放電引起的功率消耗;由邏輯門中瞬時(shí)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(jìn)一次新的制造技術(shù)會(huì)導(dǎo)致漏

  • 適用于多種系統(tǒng)的超聲波成像模擬前端設(shè)計(jì)

    未來幾年,全球各地區(qū)對(duì)于便攜式、低成本超聲波設(shè)備的需求有望快速增長(zhǎng)。對(duì)于超聲波設(shè)備廠商來說,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。新型超聲波模擬前端的先進(jìn)技術(shù),允許超聲波設(shè)備廠商對(duì)性能進(jìn)行調(diào)整,以適用于各種系統(tǒng)尺寸?;趩蝹€(gè)設(shè)計(jì),廠商便可發(fā)布多款產(chǎn)品,極大地節(jié)省了便攜式設(shè)備和高通道密度中端超聲波系統(tǒng)的開發(fā)成本和時(shí)間。

  • 主從JK觸發(fā)器及其一次翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象

      TEA1733適用于絕大部分功耗不超過75W的系統(tǒng),典型應(yīng)用包括:上網(wǎng)本適配器、LCD監(jiān)視器和打印機(jī)適配器。該控制器支持?jǐn)嗬m(xù)導(dǎo)通模式(DCM)和連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)。高輸出功率下的固定頻率操作結(jié)合低輸出功率下的降頻運(yùn)行

  • 基于DSP的成像制導(dǎo)仿真圖像生成技術(shù)研究

    針對(duì)于傳統(tǒng)的成像制導(dǎo)半實(shí)物仿真,具有成本高,靈活_型不強(qiáng)的特點(diǎn),提出了基于DSP的新型的成像制導(dǎo)仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉(zhuǎn)換等主要器件實(shí)現(xiàn)了集目標(biāo)提取、跟蹤、控制于一體的動(dòng)態(tài)圖像生成仿真系統(tǒng),該系統(tǒng)可應(yīng)用于目標(biāo)模擬、導(dǎo)彈仿真等涉及圖像仿真的領(lǐng)域。

  • 方位雙穩(wěn)定轉(zhuǎn)臺(tái)伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    提出一種方位雙穩(wěn)定轉(zhuǎn)臺(tái)伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案及工程實(shí)現(xiàn)方法。主要工作原理是利用慣性導(dǎo)航信息和程序引導(dǎo)技術(shù),實(shí)時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)臺(tái)方位指向目標(biāo)的大地角度,實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)定目標(biāo)的實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確指向,對(duì)于栽體的擾動(dòng)干擾利用捷聯(lián)慣性傳感器,在轉(zhuǎn)臺(tái)上實(shí)現(xiàn)一級(jí)穩(wěn)定的方法來隔離,從而達(dá)到轉(zhuǎn)臺(tái)對(duì)目標(biāo)的穩(wěn)定指向。該伺服系統(tǒng)已在某軍工項(xiàng)目中成功應(yīng)用,經(jīng)過環(huán)境鑒定試驗(yàn)、可靠性鑒定試驗(yàn)、整機(jī)電磁兼容試驗(yàn)、科研試飛驗(yàn)證,滿足各項(xiàng)指標(biāo)要求。

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