基于市場對設(shè)備集成化、微型化的要求,采用數(shù)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(shù)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(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。試驗表明,該數(shù)字電位器具有存儲或設(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。
摘要:對Gabor濾波器應(yīng)用于虹膜識別進行了詳細的理論分析,結(jié)合當今出現(xiàn)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(shù)相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠技術(shù),在饋線處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢,已經(jīng)成為TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)的主要拉遠方式。參照3G網(wǎng)絡(luò)的基帶光纖拉遠技術(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,使基帶信號可以通過數(shù)字光纖傳輸技術(shù)傳到遠端,并恢復(fù)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(shè)計的原理,以及各部分的具體實現(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的傳輸要求。可應(yīng)用于各種數(shù)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(zhuǎn)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(shù)會導(dǎo)致漏
未來幾年,全球各地區(qū)對于便攜式、低成本超聲波設(shè)備的需求有望快速增長。對于超聲波設(shè)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(shù),允許超聲波設(shè)備廠商對性能進行調(diào)整,以適用于各種系統(tǒng)尺寸?;趩蝹€設(shè)計,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)成本和時間。
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)視器和打印機適配器。該控制器支持斷續(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行
針對于傳統(tǒng)的成像制導(dǎo)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(dǎo)仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉(zhuǎn)換等主要器件實現(xiàn)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(yīng)用于目標模擬、導(dǎo)彈仿真等涉及圖像仿真的領(lǐng)域。
提出一種方位雙穩(wěn)定轉(zhuǎn)臺伺服系統(tǒng)的設(shè)計方案及工程實現(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),實時調(diào)整轉(zhuǎn)臺方位指向目標的大地角度,實現(xiàn)對預(yù)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(lián)慣性傳感器,在轉(zhuǎn)臺上實現(xiàn)一級穩(wěn)定的方法來隔離,從而達到轉(zhuǎn)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(yīng)用,經(jīng)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。
一. 什么是動態(tài)電路 穩(wěn)態(tài)分析: K未動作前:i=0,Uc=0 K接通電源后很長時間:i=0,Uc=Usa. 動態(tài)電路:含有動態(tài)元件的電路,當電路狀態(tài)發(fā)生改變時 需要經(jīng)歷一個變化過程才能達到新的穩(wěn)態(tài)
為了避免同步RS觸發(fā)器的輸入信號同時為1,可以在S和R之間接一個“非門”,信號只從S端輸入,并將S端改稱為數(shù)據(jù)輸入端D,如圖15-8所示。這種單輸入的觸發(fā)器稱為同步D觸發(fā)器,也稱D鎖存器。 由圖可知,S=D,
由與非門構(gòu)成的同步RS觸發(fā)器如圖13-5(a)所示,其邏輯符號如圖13-5(b)所示。圖中門A和B構(gòu)成基本觸發(fā)器,門C和E構(gòu)成觸發(fā)引導(dǎo)電路。 由圖13-5(a)可見,基本觸發(fā)器的輸入當CP=0時,不論S、R是什么,,的值都為1,由基本觸
集成運放A與R1成短路電流放大器,B與R2~R6、W1構(gòu)成一個反相加法器,,對運放A的輸出電壓V1起放大作用,其中R3,R4與W1構(gòu)成電路,如果輸入i=0時,運放B的輸出電壓VO≠0,則可移動多圈電位器W1的活動觸頭使VO=0,實
1 引言 本文在傳統(tǒng)鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進行改進,設(shè)計了一款用于多路輸出時鐘緩沖器中的鎖相環(huán),其主 要結(jié)構(gòu)包括分頻器、鑒頻鑒相器(PFD)、電荷泵、環(huán)路濾波器和壓控振蕩器(VCO)。在鑒相器前采用預(yù) 分頻結(jié)構(gòu)減小
CMOS數(shù)字集成電路具有輸入阻抗高、低功耗、電源電壓范圍廣以及輸出電壓擺帳大等優(yōu)點。除了在數(shù)字化裝置中廣泛應(yīng)用外,亦可用于線性電路,發(fā)揮它低功耗的特點。
當線圈1中通入電流i1時,在線圈1中產(chǎn)生磁通(magneticflux),同時,有部分磁通穿過臨近線圈2。當i1為時變電流時,磁通也將隨時間變化,從而在線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。 同理,當