如果一個實驗室使用多臺頻率計數(shù)器、頻譜分析儀和其他與頻率相關(guān)的測試設(shè)備,則給實驗室提供一個標(biāo)準(zhǔn)頻率是非常有意義的。與其花時間去校準(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現(xiàn)方法,所設(shè)計的鎖相倍頻電路能夠較為快速準(zhǔn)確的實現(xiàn)信號的倍頻,為啟動DSP并實現(xiàn)精確的信號采樣奠定了基礎(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,簡化了硬件設(shè)計,同時在軟件設(shè)計中采用模塊化方法方便復(fù)雜程序的編寫。實驗結(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低速率DDoS攻擊的系統(tǒng),并做了仿真實驗驗證。通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包實時采集與信息萃取模塊的預(yù)處理,對數(shù)據(jù)包進(jìn)行捕獲與解析,接入到識別模塊,發(fā)現(xiàn)異常即啟動報警機(jī)制。該系統(tǒng)可由用戶設(shè)定識別概率和漏報概率。除可靠識別外,本文論述的系統(tǒng)還有個優(yōu)點。它可方便地延拓到分級服務(wù)網(wǎng)中。
建立一個基于改進(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PID參數(shù)的整定方法為基于規(guī)則的整定方法,不必精確地辨識被控對象的數(shù)學(xué)模型,只需將系統(tǒng)誤差 的時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,即可實現(xiàn)PID參數(shù)的自整定。
本文主要介紹了美國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,切換簡單、方便、性能好和使用方便的優(yōu)點,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TPS54310進(jìn)行直流分析、小信號分析以及閉環(huán)大信號瞬態(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)計軟件SWIFT™ Designer 2.01的設(shè)計結(jié)果的對比中得到證實。
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,最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實現(xiàn)音頻采集并實時回放的軟件設(shè)計過程,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的特點和使用方法以及DSP與之的硬件和軟件設(shè)計。同時,還介紹了如何利用DSP的McBSP實現(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)制的視頻信號中,為了解調(diào)出這些信號,通常需要對較高頻的載波信號進(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。變頻處理的核心是混頻與濾波,因此,作
一種基于智能縮水率機(jī)的開發(fā)設(shè)計,應(yīng)用于各種面料縮水率的測試,因此,研制出性能優(yōu)良,價格適宜,質(zhì)量可靠、智能化高的新一代縮水率機(jī)便成了當(dāng)務(wù)之急。
數(shù)字接口——單端與差動接口對比了解這些基本信號傳輸接口的關(guān)鍵特征和權(quán)衡因素本《信號鏈路基礎(chǔ)知識》部分向您介紹了在將數(shù)字轉(zhuǎn)換結(jié)果從模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 傳輸?shù)较到y(tǒng)控制器以及將任何數(shù)字配置數(shù)據(jù)從控制器傳輸?shù)綌?shù)模
本文敘述了用四象限光電探測器、89C51單片機(jī)和TI公司產(chǎn)的12bit 6通道同時采樣A/D轉(zhuǎn)換器ADS7864為主構(gòu)成的四象限精密光電方位探測器,可以很方便、準(zhǔn)確的測量目標(biāo)的方位。
利用電壓型變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本原理,對濾波電容參數(shù)進(jìn)行計算和正確選擇,打破了傳統(tǒng)傳動系統(tǒng)中工程人員的經(jīng)驗公式,引入逆變器開關(guān)策略和負(fù)荷特性進(jìn)行計算,導(dǎo)出電容在工作過程中充放電電流的規(guī)律,并給出了工程計算公式,此公式簡單,物理概念比較清楚。經(jīng)實驗證明,此工程計算公式可用于工程實際中的中小功率變頻調(diào)速系統(tǒng)濾波電容參數(shù)的計算中。
結(jié)合目前最新的紅外熱像技術(shù),設(shè)計一種新型輸電線路在線測溫系統(tǒng)。闡述紅外熱像技術(shù)在輸電線路溫度監(jiān)測中的應(yīng)用模型。重點論述該系統(tǒng)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能、工作流程以及各部分組成,主要包括硬件和軟件方面設(shè)計的框架結(jié)構(gòu)。該系統(tǒng)采用JPEG壓縮編碼技術(shù)對紅外熱像圖進(jìn)行處理,并結(jié)合GPRS無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實時數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)了對輸電線路溫度的監(jiān)測。經(jīng)過輸電線路現(xiàn)場運行與測試,各項技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到設(shè)計要求。