面向可重構(gòu)系統(tǒng),提出了一種功耗相關(guān)的硬件任務(wù)調(diào)度算法(Energy-Efficient Hardware Task Schedu-ling,EEHTS)。動態(tài)電壓調(diào)整(Dynamic Voltage Scaling,DVS)技術(shù)通過在軟件任務(wù)運行時動態(tài)改變CPU的運行電壓而降低系統(tǒng)功耗。類似地,EEHTS算法在硬件任務(wù)調(diào)度時動態(tài)改變FPGA的工作頻率,達到降低功耗的目的。模擬實驗結(jié)果表明,EEHTS算法在不影響硬件任務(wù)截止期要求的前提下,可以有效降低系統(tǒng)功耗。
1 引言 激光陀螺的工作原理是Sagnac效應(yīng),與傳統(tǒng)的機械陀螺相比,激光陀螺具有精度高、耐環(huán)境性能好、動態(tài)性能好、啟動時間短、壽命長及數(shù)字式輸出等特點,是捷聯(lián)式慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的理想元件。目前激光陀螺已逐漸
針對地下水位監(jiān)測系統(tǒng)的下位機架設(shè)成本和低功耗要求,設(shè)計了一種低功耗地下水位采集終端,采用了GSM/GPRS網(wǎng)絡(luò)的SMS短消息服務(wù)作為與上位機系統(tǒng)的接口,解決了遠程監(jiān)測的數(shù)據(jù)通信的問題。實驗結(jié)果表明,測量的結(jié)果的絕對誤差小于0.16%,4節(jié)堿性電池可以維持一年以上的正常工作。
設(shè)計了基于PIC18F6585單片機的智能型漏電繼電器;闡述了智能型漏電繼電器的硬件結(jié)構(gòu)和工作原理,同時對軟件設(shè)計流程進行了詳細的分析和描述。該繼電器可靠性高,具有自診斷、數(shù)據(jù)通信、故障報警等多種功能。
分區(qū)存儲管理是滿足多道程序設(shè)計的最簡單的存儲管理方法。本文首先分析了嵌入式RTOS中動態(tài)分區(qū)內(nèi)存管理機制的實現(xiàn)方法,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合動態(tài)分區(qū)機制提出了一種小塊內(nèi)存動態(tài)緩存分配機制,有效地彌補了動態(tài)分區(qū)內(nèi)存管理的不足之處,減少了內(nèi)存中外部碎片的數(shù)量并提高了內(nèi)存的利用率及分配的實時性,對嵌入式RTOS內(nèi)核的設(shè)計有一定指導(dǎo)意義。
1. 引言 本文設(shè)計的50MHz/250W 功率放大器采用美國APT公司生產(chǎn)的推挽式射頻功率MOSFET管ARF448A/B進行設(shè)計。APT公司在其生產(chǎn)的射頻功率MOSFET的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和封裝形式上都進行了優(yōu)化設(shè)計,使之更適用于射頻功率放大器
XE1201是XEMICS公司生產(chǎn)的RFIC,它集無線電發(fā)射與接收功能于一身,并具有外用元件少,功率損耗低等特點,可使用3線總線接口來選擇發(fā)射、接收與待機三種傳輸狀態(tài)。文中介紹了XE1201的引腳功能、工作原理、外部元件的選擇及其相關(guān)的匹配網(wǎng)絡(luò)電路,最后給出了它的典型應(yīng)用電路。
USB是近年來在計算機領(lǐng)域日益流行的一種總線形式。在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,基于FPGA和USB2.0的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不但具有速度快、易擴展等特點,而且憑借即插即用的功能,適用于更廣泛的應(yīng)用場合。本文介紹了數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng)的工作原理。硬件部分,給出了各模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計,以及FPGA內(nèi)部各個功能模塊的設(shè)計思路和具體實現(xiàn)過程;軟件部分,給出了系統(tǒng)的軟件結(jié)構(gòu),以及固件程序流程。
0 引言 自20世紀70年代以來,模擬電路故障診斷領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的研究成果,近年來,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的現(xiàn)代模擬電路軟故障診斷方法已成為新的研究熱點,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的泛化能力和非線性映射能力,使之能夠適用于
0 引言 在測量與儀器儀表中,溫度的檢測幾乎成為必不可少的一部分。傳統(tǒng)的模擬溫度傳感器或是外圍電路復(fù)雜,或是需要設(shè)計A/D轉(zhuǎn)換、操作煩瑣,在使用上都受到一定的限制,用數(shù)字溫度傳感器AD7416設(shè)計各種控制系
本文采用0.18µm CMOS工藝設(shè)計了用于2.5Gb/s收發(fā)器系統(tǒng)的16:1復(fù)用器電路。該電路采用數(shù)模混合的方法進行設(shè)計,第一級用數(shù)字電路實現(xiàn)16:4的復(fù)用,第二級用模擬電路實現(xiàn)4:1的復(fù)用,從而實現(xiàn)16:1的復(fù)用器。該電路采用SMIC 0.18µm工藝模型,使用Virtuoso AMS Simulator 工具進行了仿真。仿真結(jié)果表明,當(dāng)電源電壓為1.8V,溫度范圍為0~70℃時,電路可以工作在2.5b/s,功耗約為6mW。
動態(tài)存儲器(DRAM)需要通過刷新來保持內(nèi)部的數(shù)據(jù)。為降低存儲器刷新過程的電路功耗,設(shè)計一種具有溫度自適應(yīng)特性的刷新控制電路。根據(jù)二極管的電流在閾值電壓附近的溫度特性,利用電容充放電的結(jié)構(gòu),提出一種具有溫度自適應(yīng)特性的刷新時鐘電路,使存儲器刷新頻率隨電路溫度變化而變化,其趨勢符合動態(tài)存儲器的刷新要求。仿真實驗結(jié)果表明,新的電路在保證DRAM信息得到及時刷新的前提下,有效地降低了其刷新過程中的功耗。
介紹一種鐵路信號自動語音播報系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計和軟件編程方案。詳述了基于ISD4004芯片設(shè)計的單片機控制系統(tǒng),對鐵路信號進行采集、識別,實現(xiàn)了信號室控制臺信息的語音自動播報,消除了控制臺電鈴提示噪音,降低了值班員的勞動強度,改善工作環(huán)境,提高了反違章操作的警示作用。設(shè)計的樣機經(jīng)現(xiàn)場安裝使用,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,信號播報準確、可靠,具有一定的推廣使用價值。
對并條機的斷條檢測進行了研究,提出一種智能化的斷條檢測方案。應(yīng)用微處理器直接產(chǎn)生38 kHz調(diào)制脈沖信號,紅外遙控接收模組(IRM)作為接收器件,紅外發(fā)射與接收采用單元化設(shè)計,總線連接,具有斷條自停和堵條自停功能。微處理器作為智能控制單元,分析并處理IRM輸出信號,實現(xiàn)了紅外信號發(fā)射與接收的反饋應(yīng)答,有效抑制了環(huán)境光和飛花干擾。應(yīng)用動態(tài)光強控制技術(shù),使接收器自動適用接收距離和接收角度的變化,提高了檢測的穩(wěn)定性和可靠性。
提出一種使用USB接口實現(xiàn)CAN總線網(wǎng)絡(luò)與計算機連接的方案。討論了CAN總線與計算機之間的硬件接口電路,同時分析了固件編程方法及USB驅(qū)動程序設(shè)計思路。