0 引 言 隨著虛擬儀器技術(shù)的發(fā)展,采用“虛擬儀器”來取代傳統(tǒng)儀器的新的測(cè)控方法正在取代傳統(tǒng)的測(cè)控系統(tǒng),即利用數(shù)據(jù)采集卡、信號(hào)調(diào)理卡或其他計(jì)算機(jī)外圍硬件進(jìn)行信號(hào)的采集與檢測(cè),然后由計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)
0 引 言 智能測(cè)量?jī)x器作為信息獲取工具,是一種集多個(gè)門類、多種學(xué)科技術(shù)于一體的復(fù)雜有機(jī)體。隨著測(cè)試技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)代智能測(cè)量?jī)x器不但對(duì)功能、性能、精度和指標(biāo)的要求
集成多路模擬開關(guān)(以下簡(jiǎn)稱多路開關(guān))是自動(dòng)數(shù)據(jù)采集、程控增益放大等重要技術(shù)領(lǐng)域的常用器件,其實(shí)際使用性能的優(yōu)劣對(duì)系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)和可靠性重要影響。 關(guān)于多路開關(guān)的應(yīng)用技術(shù),些文獻(xiàn)上介紹有兩點(diǎn)不足:一是對(duì)器件
基于瞬時(shí)無功功率諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)法,檢測(cè)的精度高、實(shí)時(shí)性好。本文闡述了基于瞬時(shí)無功功率與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合控制電網(wǎng)諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)方法的基本原理,分析了基于瞬時(shí)無功功率的諧波檢測(cè)方法,在負(fù)載突變是引進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提高準(zhǔn)確實(shí)時(shí)性,在此基礎(chǔ)上結(jié)合有源電力濾波器進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),觀察諧波動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
本文提出了一種基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電機(jī)故障預(yù)測(cè)新方法。該方法將時(shí)間序列與模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,同時(shí)引入時(shí)差法,對(duì)電機(jī)狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè),從而提高了預(yù)測(cè)精度,減少了系統(tǒng)誤差。仿真結(jié)果表明,該預(yù)測(cè)方法的誤差明顯較小,是一種較實(shí)用的預(yù)測(cè)方法。
如果一個(gè)實(shí)驗(yàn)室使用多臺(tái)頻率計(jì)數(shù)器、頻譜分析儀和其他與頻率相關(guān)的測(cè)試設(shè)備,則給實(shí)驗(yàn)室提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率是非常有意義的。與其花時(shí)間去校準(zhǔn)所有儀器的振蕩器或購置昂貴的高精度振蕩器,倒不如使用圖1所示的電路,即
文章給出了有源電力濾波器中鎖相倍頻電路的實(shí)現(xiàn)方法,所設(shè)計(jì)的鎖相倍頻電路能夠較為快速準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)信號(hào)的倍頻,為啟動(dòng)DSP并實(shí)現(xiàn)精確的信號(hào)采樣奠定了基礎(chǔ)。
本文所研究的交流伺服系統(tǒng),充分利用DSP和FPGA的外圍電路和控制接口,簡(jiǎn)化了硬件設(shè)計(jì),同時(shí)在軟件設(shè)計(jì)中采用模塊化方法方便復(fù)雜程序的編寫。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示該系統(tǒng)具有良好的控制性能。隨著工業(yè)生產(chǎn)中不斷增長(zhǎng)的高精度、高可靠性的需求,交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用將越來越廣泛。
論述了一種可靠檢測(cè)低速率DDoS攻擊的系統(tǒng),并做了仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包實(shí)時(shí)采集與信息萃取模塊的預(yù)處理,對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行捕獲與解析,接入到識(shí)別模塊,發(fā)現(xiàn)異常即啟動(dòng)報(bào)警機(jī)制。該系統(tǒng)可由用戶設(shè)定識(shí)別概率和漏報(bào)概率。除可靠識(shí)別外,本文論述的系統(tǒng)還有個(gè)優(yōu)點(diǎn)。它可方便地延拓到分級(jí)服務(wù)網(wǎng)中。
建立一個(gè)基于改進(jìn)的CMAC小腦模型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID參數(shù)自整定控制系統(tǒng),該P(yáng)ID參數(shù)的整定方法為基于規(guī)則的整定方法,不必精確地辨識(shí)被控對(duì)象的數(shù)學(xué)模型,只需將系統(tǒng)誤差 的時(shí)間特性中的特征值送入CMAC網(wǎng)絡(luò),CMAC再根據(jù)輸入的特征值得出相應(yīng)的PID參數(shù)的變化量,即可實(shí)現(xiàn)PID參數(shù)的自整定。
本文主要介紹了美國(guó)TI公司的TPA711集成電路的工作原理、內(nèi)部工作框和典型應(yīng)用電路。TPA711集成電路具有BTL和SE兩種工作模式的特點(diǎn),切換簡(jiǎn)單、方便、性能好和使用方便的優(yōu)點(diǎn),非常適用于小型電池的供電設(shè)備,如隨身音響等應(yīng)用場(chǎng)合。
在Dr. Sam Ben-Yaakov開關(guān)電感模型概念的基礎(chǔ)上,根據(jù)DC-DC模塊TPS54310的實(shí)際工作原理,建立適用于SPICE軟件的等效電路模型,從而可以方便地對(duì)TPS54310進(jìn)行直流分析、小信號(hào)分析以及閉環(huán)大信號(hào)瞬態(tài)分析。模型的準(zhǔn)確性在所建模型的SPICE仿真結(jié)果與TI公司提供的專用設(shè)計(jì)軟件SWIFT™ Designer 2.01的設(shè)計(jì)結(jié)果的對(duì)比中得到證實(shí)。
本文首先介紹了TI公司的TMS320C5402和AIC(模擬接口電路)芯片TLC320AD50C的特點(diǎn),最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實(shí)現(xiàn)音頻采集并實(shí)時(shí)回放的軟件設(shè)計(jì)過程,并利用CCS進(jìn)行了模擬。
本/文介紹了一種利用TI的Codec芯片TLV320AIC23和DSP C5409實(shí)現(xiàn)的數(shù)字音頻采集、播放和傳輸系統(tǒng)。具體講解了TLV320AIC23的特點(diǎn)和使用方法以及DSP與之的硬件和軟件設(shè)計(jì)。同時(shí),還介紹了如何利用DSP的McBSP實(shí)現(xiàn)SPI、I2C、RS-232等串口協(xié)議。
在各類無線接收機(jī)中,有用信息隱含在載波調(diào)制的視頻信號(hào)中,為了解調(diào)出這些信號(hào),通常需要對(duì)較高頻的載波信號(hào)進(jìn)行一次或二次變頻處理,得到幅度、帶寬穩(wěn)定的預(yù)解調(diào)信號(hào)。變頻處理的核心是混頻與濾波,因此,作