本文在傳統(tǒng)方法的基礎(chǔ)上,提出了一種新的基于聯(lián)合時頻分析的故障診斷方法。該方法首先根據(jù)濾波后的沖擊信號得到差異電流信號,然后對差異信號進行聯(lián)合時頻分析,得到時頻分布圖。不同的時頻分布圖反映不同的故障特征,不同的故障反映在時頻分布圖上也是不同的。通過建立故障時頻分布圖數(shù)據(jù)庫,就可以實現(xiàn)電力變壓器故障的自動定位、識別。由于該方法完全由計算機完成,較傳統(tǒng)方法準確性高,應(yīng)用前景更為廣闊。
MAX547是美國MAXIM公司生產(chǎn)的D/A轉(zhuǎn)換器。該轉(zhuǎn)換器精度高,輸出電壓建立時間短,與微機接口方便,適合于工業(yè)過程的自動化控制。文中簡要介紹了MAX547的工作原理,并給出了MAX547與8051單片機的接口電路。
本文分析了對開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器(包括寄生元件,如輸出二極管的動態(tài)電阻)進行綜合穩(wěn)定性分析的重要性。若不進行分析,在預測極點和零點位置時將產(chǎn)生較大誤差。隨著轉(zhuǎn)換器日益復雜(如增加次級電感濾波器),傳統(tǒng)的手工分析變得極為復雜。
本文簡要介紹了AD7237A的基本結(jié)構(gòu)和引腳功能,并著重闡述了它在計算機擴展卡設(shè)計中的具體應(yīng)用方法。
0 引言 現(xiàn)代聲頻功率放大器,一般都接有多種音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音頭等。對它們進行選擇和切換,是選擇電路的主要任務(wù)。目前市場上流行的音源選擇電路豐要有:輕觸式電子丌關(guān)選擇電路、繼電器丌關(guān)式
0 引言 隨著科學技術(shù)的進步,單片機及相關(guān)電子技術(shù)飛速發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。利用單片機和濾波芯片實現(xiàn)高性能的程控濾波器,對寬動態(tài)范圍的信號進行濾波,在工程領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。1 系統(tǒng)組成 系統(tǒng)由單
0 引言 生物信號的表現(xiàn)形式具有多樣性,如:既有物理的聲、光、電、力等類的變化;又有化學的濃度、氣體分壓、PH值等的變化。其特點是信號微弱、非線性、高內(nèi)阻、干擾因素多等等,可反映生物體的生命活動狀態(tài),
AD7892是美國AD公司生產(chǎn)的LC2MOS型單電源12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,可并行或串行輸出,文中介紹了它的功能、特點,工作時序以及在圖像采集系統(tǒng)中的應(yīng)用電路。
為滿足納型衛(wèi)星的遙感系統(tǒng)要求, 設(shè)計了一套基于互補型金屬氧化物半導體CMOS 圖像傳感器的納型衛(wèi)星遙感系統(tǒng), 采用PC 機模擬星上數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的功能, 通過控制器局域網(wǎng)CAN總線實現(xiàn)了對CMOS 相機的控制和圖像傳輸?shù)裙δ?。通過熱循環(huán)實驗, 得到了該CMOS 相機平均暗輸出和暗不一致性隨溫度的變化曲線, 預測其適于在10~25 ℃的空間溫度環(huán)境中工作, 并可經(jīng)受- 25~60 ℃的衛(wèi)星艙內(nèi)溫度變化。
利用基于圖像處理技術(shù)的視線方向識別和跟蹤方法,采用Hough變換檢測圓心算法求得瞳孔中心位置來確定視線方向,推導出眼球轉(zhuǎn)動的水平、垂直角度,實現(xiàn)眼視線方向跟蹤。該技術(shù)應(yīng)用于頭盔瞄準器,擴大其觀察目標和瞄準目標的視野范圍,提高戰(zhàn)斗機的反應(yīng)和攻擊速度。
介紹了在窄帶數(shù)字電位器中簡單加入并聯(lián)電阻以提高系統(tǒng)帶寬的方法,顯著提高系統(tǒng)性能(帶寬可提高100倍)。設(shè)計前提是假設(shè)實際應(yīng)用允許降低電位器的控制范圍,以提高帶寬。
精密運算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運放并同時強調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對于直流輸入信號,VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對于交流輸入信號,我們還必須考慮運放的輸入電壓噪聲和輸入電流
多種調(diào)頻信號的組合是低截獲概率(LPI)雷達技術(shù)的發(fā)展方向。在比較了多種非線性調(diào)頻信號脈壓性能的基礎(chǔ)上,提出了一種基于AD9958型直接式數(shù)字合成(DDS)的LPI雷達多波形設(shè)計,并采用數(shù)字線性逼近法實現(xiàn)了非線性調(diào)頻信號的方法。
多任務(wù)的調(diào)度算法多種多樣,各種調(diào)度算法也各有千秋。在某些應(yīng)用場合,時間片調(diào)度法就比純粹的優(yōu)先級調(diào)度法更具優(yōu)勢。本文提出了基于μC/OS—II的時間片調(diào)度法的設(shè)計原理,給出實現(xiàn)該調(diào)度法的關(guān)鍵部分源代碼,并且通過一個簡單的應(yīng)用實例將該時間片調(diào)度法與優(yōu)先級調(diào)度法進行比較。
鑒于傳統(tǒng)有限狀態(tài)機建立行為模型的局限性和FlexRay總線工作的復雜性,本文介紹基于量子框架的FlexRay時鐘同步功能建模。在論述總線時鐘同步的運行機制之后,建立基于量子框架(QF)的狀態(tài)機模型,將系統(tǒng)分成相互獨立的活動對象。量子框架技術(shù)的應(yīng)用使得對FlexRay時鐘同步機制的設(shè)計更加靈活高效,增強了系統(tǒng)的可理解性和可維護性。