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(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù),增強(qiáng)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(yàn)證了方案的可行性和理論分析的正確性。
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(jī)理,提出了一種新的系統(tǒng)模型,重點(diǎn)研究了快速鎖定和頻帶拓寬的原理及實(shí)現(xiàn)方法。應(yīng)用EDA技術(shù)完成系統(tǒng)設(shè)計(jì),并進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真。仿真結(jié)果證實(shí)了該設(shè)計(jì)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(qiáng),易于集成,可作為IP核用于SoC的設(shè)計(jì)。
提出一種采用跨導(dǎo)運(yùn)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(gè)CCCII器件、二個(gè)MO-OTAS和三個(gè)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(jìn)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(dú)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(jì)算機(jī)仿真表明,提出的電路方案正確。
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(jìn)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)
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
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(shí)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)。
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。
多跳傳輸原始測量數(shù)據(jù)的能耗較大,將數(shù)據(jù)進(jìn)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(jìn)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(jìn)一步發(fā)展提出了一些思路。
提出一種基于電荷泵的CMOS圖像傳感器。使用一個(gè)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(diǎn)電壓在充電周期可以達(dá)到電源電壓;同時(shí)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(diǎn)電壓在積分周期的擺動范圍下界,充電節(jié)點(diǎn)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(shí)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。
AD公司推出的3 V低功耗接收機(jī)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(qiáng)度指示(RSSI)功能,具有動態(tài)范圍大、精度高的技術(shù)特點(diǎn)。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(jī)的對數(shù)放大電路和中頻濾波電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。最后通過實(shí)驗(yàn)表明中頻接收機(jī)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)。
針對某高幀頻CCD相機(jī)的設(shè)計(jì)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(shí)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(shí)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(shí)現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。
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(jì)方法的理論,設(shè)計(jì)利用雙路距離計(jì)數(shù)的雷達(dá)數(shù)字跟蹤測距模塊。其優(yōu)點(diǎn)在于不需要對跟蹤脈沖進(jìn)行時(shí)間測量,也不必在時(shí)間上對目標(biāo)回波和跟蹤脈沖進(jìn)行比較就可對目標(biāo)進(jìn)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(jì)算,具有跟蹤及時(shí)、穩(wěn)定的特點(diǎn),簡化了電路構(gòu)造、減少了系統(tǒng)誤差。
基于16位單片機(jī)SPCE061A設(shè)計(jì)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(shí)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(shí)時(shí)檢測并顯示其信息。通過溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測充電過程中的溫度變化,具有過熱保護(hù)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(jī)界面友好。
在數(shù)字波束形成系統(tǒng)(DBF)中,高速數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)字波束形成均需保證其實(shí)時(shí)性,因而它一直以來都是DBF系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。在此詳細(xì)闡述采用低壓差分信號(LVDS)技術(shù)解決DBF、系統(tǒng)高速數(shù)據(jù)傳輸問題,LVDS與普通的并行數(shù)據(jù)總線相比,既能確保數(shù)據(jù)傳輸速率,又降低了總線的互連復(fù)雜度;同時(shí)選擇高性能FPGA芯片,既完成多通道高速數(shù)據(jù)的復(fù)加權(quán)求和運(yùn)算,又實(shí)現(xiàn)了全陣的實(shí)時(shí)數(shù)字波束形成運(yùn)算。
在傳統(tǒng)的CGI程序編寫中,用printf()函數(shù)產(chǎn)生HTML源代碼,這樣的CGI程序代碼冗長,不利于閱讀,且容易出錯(cuò)。針對這一問題,提出仿“ASP”技術(shù)的解決方法,即預(yù)先將需要顯示的網(wǎng)頁保存成文件,并設(shè)計(jì)配置文件將需要動態(tài)顯示的內(nèi)容進(jìn)行替換。實(shí)驗(yàn)表明,該方法可顯著減少CGI程序代碼量,且便于修改升級。另外通過修改Web服務(wù)器Boa的源代碼,對文件路徑進(jìn)行隱藏,增加了系統(tǒng)的安全性。