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  • 基于NCO IP core的Chirp函數(shù)實現(xiàn)設(shè)計

    首先分析Chirp函數(shù)在頻域上的一般特性,并且分析Altrea公司提供的數(shù)控振蕩器知識產(chǎn)權(quán)核(NCO IP core)的輸入/輸出特性,通過MegaCore環(huán)境確定其輸入控制字,通過外圍邏輯電路實時向NCO IP core調(diào)入控制頻率控制字以達(dá)到改變輸出頻率的目的,并通過在示波器上觀測FPGA的運行情況,驗證了該設(shè)計具有很好的輸出效果。

  • 基于磁放大器的ATX電源的設(shè)計

    1 ATX電源簡介 早期PC中的開關(guān)電源是AT電源的一統(tǒng)天下。AT電源的輸出功率一般為150~250W,共有四路輸出(+5V、-5V、+12V、-12V),另外還向主板提供一個電源正常(PG,Power Good)信號。AT電源的缺點是采用切斷

  • 基于Matlab的交流斬波型PFC電路仿真研究

    為改善傳統(tǒng)功率因數(shù)校正電路的不足,提出一種新型交流斬波型單相功率因數(shù)校正電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),使開關(guān)管處于整流橋的交流側(cè)。該方案有助于提升電路的諧波抑制和功率因數(shù)校正能力,可實現(xiàn)單位功率因數(shù),增強電路的電磁兼容性,降低電路的傳導(dǎo)損失。仿真結(jié)果表明,功率因數(shù)可達(dá)0.997,仿真結(jié)果驗證了方案的可行性和理論分析的正確性。

  • 一種自動變模控制的寬頻帶全數(shù)字鎖相環(huán)

    針對傳統(tǒng)的全數(shù)字鎖相環(huán)只能鎖定已知信號和鎖頻范圍較小的問題,提出了一種自動變??刂频膶掝l帶全數(shù)字鎖相環(huán)。對比分析了各類全數(shù)字鎖相環(huán)鎖頻、鎖相的工作機理,提出了一種新的系統(tǒng)模型,重點研究了快速鎖定和頻帶拓寬的原理及實現(xiàn)方法。應(yīng)用EDA技術(shù)完成系統(tǒng)設(shè)計,并進行計算機仿真。仿真結(jié)果證實了該設(shè)計具有快的鎖定速度、寬的鎖頻范圍、并能快速跟蹤頻率突變的輸入信號。該鎖相環(huán)通用性強,易于集成,可作為IP核用于SoC的設(shè)計。

  • 基于MO-OTAS和CCCII電流模式通用濾波器

    提出一種采用跨導(dǎo)運算放大器MO-OTAS與電流傳送器CCCII相結(jié)合構(gòu)成的電流模式多功能濾波器,該電路由一個CCCII器件、二個MO-OTAS和三個接地電容所組成。在輸入端加入信號并將其與相應(yīng)的輸出端進行適當(dāng)?shù)慕M合,即可得到低通、高通、帶通、帶阻和全通五種二階濾波器功能。所提出的電路中心頻率可調(diào)范圍大,中心頻率ω0和品質(zhì)因數(shù)Q獨立可調(diào),無源元件全部接地,利于集成,產(chǎn)生的電路具有很低的靈敏度。理論分析和HSpice計算機仿真表明,提出的電路方案正確。

  • 基于在系統(tǒng)可編程模擬電路的聲發(fā)射前置電路設(shè)計

    1聲發(fā)射檢測系統(tǒng)  聲發(fā)射技術(shù)是根據(jù)結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)出的應(yīng)力波,判斷結(jié)構(gòu)內(nèi)部損傷程度的一種有效的動態(tài)無損檢測技術(shù)?! 膶囕v懸掛系統(tǒng)進行動態(tài)無損檢測的要求出發(fā),為了節(jié)約成本,我們自行研制了一套聲發(fā)射檢測系統(tǒng)

  • 超高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9224及其應(yīng)用

    1 引言   AD9224是美國AD公司生產(chǎn)的一種12位、40MSPS高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器。它具有片內(nèi)高性能采樣保持放大器和電壓參考。在單一+5V電源下,它的功耗,僅有376mW,信噪比與失真度為±0.7dB。且具有信號溢出指示位,并可直

  • 基于TMS320C5402實現(xiàn)的4FTSK調(diào)制技術(shù)

    4FTSK調(diào)制技術(shù)在短波數(shù)據(jù)通信中得到廣泛的應(yīng)用,本文提出利用TMS32C05402DSP及D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)4FTSK調(diào)制。該方法使輸出的信號具有較好的靈活性,較高的精度。研究的方法可以用于其他的數(shù)據(jù)調(diào)制技術(shù)。

  • 采用UC3854的有源功率因數(shù)校正電路工作原理與應(yīng)用

    本文主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對在國內(nèi)得到廣泛應(yīng)用的UC3854集成電路的典型應(yīng)用電路、工作原理做了介紹、分析。

  • 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸及融合技術(shù)

    多跳傳輸原始測量數(shù)據(jù)的能耗較大,將數(shù)據(jù)進行分布式網(wǎng)內(nèi)壓縮后再傳輸?shù)墓?jié)能方案逐漸為人們所關(guān)注。在此從數(shù)據(jù)融合的角度,對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中各種數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)進行了較全面的考察,著重介紹網(wǎng)內(nèi)分布式小波變換算法(DWT_IRR)。最后,列表分析比較了幾種常見的數(shù)據(jù)融合技術(shù),并對該領(lǐng)域的進一步發(fā)展提出了一些思路。

  • 一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器

    提出一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器。使用一個基本的電荷泵電路提高重置脈沖信號的幅值至5.8 V,使像素單元中的充電節(jié)點電壓在充電周期可以達(dá)到電源電壓;同時調(diào)整像素單元中的源極跟隨器的參數(shù),降低充電節(jié)點電壓在積分周期的擺動范圍下界,充電節(jié)點電壓的擺幅提高了53.8%,傳感器的動態(tài)范圍提高了3.74 dB。這種方案也減小了充電時間常數(shù),使充電周期減小到10 ns,有效地提高了傳感器的圖像采集幀率。

  • 基于AD608芯片的對數(shù)中頻低功耗接收機設(shè)計

    AD公司推出的3 V低功耗接收機中頻子系統(tǒng)芯片,它內(nèi)含混頻器,并帶有限幅器和接收信號強度指示(RSSI)功能,具有動態(tài)范圍大、精度高的技術(shù)特點。在此介紹了AD608芯片的功能原理,并詳細(xì)闡述基于AD608的中頻接收機的對數(shù)放大電路和中頻濾波電路的設(shè)計與實現(xiàn)。最后通過實驗表明中頻接收機的動態(tài)范圍達(dá)到了70 dB,檢波輸出信號的一致性在±1 dB內(nèi)。

  • 高幀頻CCD數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)的設(shè)計

    針對某高幀頻CCD相機的設(shè)計要求,提出一種可行的CCD數(shù)據(jù)采集處理方法。由FPGA為CCD、A/D變換器提供控制信號,利用多通路數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)實現(xiàn)了高速圖像數(shù)據(jù)的同步采樣,并由高速A/D芯片AD9942實現(xiàn)數(shù)據(jù)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新性地將控制信號和數(shù)據(jù)緩存集成在一片F(xiàn)PGA上,仿真結(jié)果能夠很好地實現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。

  • 一種數(shù)字跟蹤測距模塊的設(shè)計與實現(xiàn)

    分析一般火控雷達(dá)數(shù)字跟蹤測距模塊基本原理,指出其內(nèi)在不可避免的系統(tǒng)誤差,介紹一種新的可避免這一系統(tǒng)誤差的設(shè)計方法的理論,設(shè)計利用雙路距離計數(shù)的雷達(dá)數(shù)字跟蹤測距模塊。其優(yōu)點在于不需要對跟蹤脈沖進行時間測量,也不必在時間上對目標(biāo)回波和跟蹤脈沖進行比較就可對目標(biāo)進行跟蹤測距,摒棄了大量使用模擬量的測量和A/D轉(zhuǎn)換,盡量減少模擬量之間的比較和計算,具有跟蹤及時、穩(wěn)定的特點,簡化了電路構(gòu)造、減少了系統(tǒng)誤差。

  • 基于SPCE061A的智能型充電器

    基于16位單片機SPCE061A設(shè)計了數(shù)控充電電源,采用大功率場效應(yīng)管IRF640作為恒流源調(diào)整管,實現(xiàn)電壓線性控制電流。該電源能夠?qū)崿F(xiàn)恒流快充電、慢充電和恒壓充電,并能自行切換,能對當(dāng)前充電電壓和充電電流以及電池狀態(tài)實時檢測并顯示其信息。通過溫度傳感器實時監(jiān)測充電過程中的溫度變化,具有過熱保護和自動恢復(fù)充電的功能。工作狀態(tài)和參數(shù)由液晶顯示,人機界面友好。

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