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(shí)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(hào)得到差異電流信號(hào),然后對(duì)差異信號(hào)進(jìn)行聯(lián)合時(shí)頻分析,得到時(shí)頻分布圖。不同的時(shí)頻分布圖反映不同的故障特征,不同的故障反映在時(shí)頻分布圖上也是不同的。通過建立故障時(shí)頻分布圖數(shù)據(jù)庫(kù),就可以實(shí)現(xiàn)電力變壓器故障的自動(dòng)定位、識(shí)別。由于該方法完全由計(jì)算機(jī)完成,較傳統(tǒng)方法準(zhǔn)確性高,應(yīng)用前景更為廣闊。
MAX547是美國(guó)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(shí)間短,與微機(jī)接口方便,適合于工業(yè)過程的自動(dòng)化控制。文中簡(jiǎn)要介紹了MAX547的工作原理,并給出了MAX547與8051單片機(jī)的接口電路。
本文分析了對(duì)開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器(包括寄生元件,如輸出二極管的動(dòng)態(tài)電阻)進(jìn)行綜合穩(wěn)定性分析的重要性。若不進(jìn)行分析,在預(yù)測(cè)極點(diǎn)和零點(diǎn)位置時(shí)將產(chǎn)生較大誤差。隨著轉(zhuǎn)換器日益復(fù)雜(如增加次級(jí)電感濾波器),傳統(tǒng)的手工分析變得極為復(fù)雜。
本文簡(jiǎn)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(jì)算機(jī)擴(kuò)展卡設(shè)計(jì)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(duì)它們進(jìn)行選擇和切換,是選擇電路的主要任務(wù)。目前市場(chǎng)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(xué)技術(shù)的進(jìn)步,單片機(jī)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(jī)和濾波芯片實(shí)現(xiàn)高性能的程控濾波器,對(duì)寬動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)進(jìn)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(hào)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(xué)的濃度、氣體分壓、PH值等的變化。其特點(diǎn)是信號(hào)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(dòng)狀態(tài),
AD7892是美國(guó)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(diǎn),工作時(shí)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(jì)了一套基于互補(bǔ)型金屬氧化物半導(dǎo)體CMOS 圖像傳感器的納型衛(wèi)星遙感系統(tǒng), 采用PC 機(jī)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(shí)現(xiàn)了對(duì)CMOS 相機(jī)的控制和圖像傳輸?shù)裙δ?。通過熱循環(huán)實(shí)驗(yàn), 得到了該CMOS 相機(jī)平均暗輸出和暗不一致性隨溫度的變化曲線, 預(yù)測(cè)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(shí)別和跟蹤方法,采用Hough變換檢測(cè)圓心算法求得瞳孔中心位置來確定視線方向,推導(dǎo)出眼球轉(zhuǎn)動(dòng)的水平、垂直角度,實(shí)現(xiàn)眼視線方向跟蹤。該技術(shù)應(yīng)用于頭盔瞄準(zhǔn)器,擴(kuò)大其觀察目標(biāo)和瞄準(zhǔn)目標(biāo)的視野范圍,提高戰(zhàn)斗機(jī)的反應(yīng)和攻擊速度。
介紹了在窄帶數(shù)字電位器中簡(jiǎn)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(jì)前提是假設(shè)實(shí)際應(yīng)用允許降低電位器的控制范圍,以提高帶寬。
精密運(yùn)算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運(yùn)放并同時(shí)強(qiáng)調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對(duì)于直流輸入信號(hào),VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對(duì)于交流輸入信號(hào),我們還必須考慮運(yùn)放的輸入電壓噪聲和輸入電流
多種調(diào)頻信號(hào)的組合是低截獲概率(LPI)雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展方向。在比較了多種非線性調(diào)頻信號(hào)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(dá)多波形設(shè)計(jì),并采用數(shù)字線性逼近法實(shí)現(xiàn)了非線性調(diào)頻信號(hào)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(chǎng)合,時(shí)間片調(diào)度法就比純粹的優(yōu)先級(jí)調(diào)度法更具優(yōu)勢(shì)。本文提出了基于μC/OS—II的時(shí)間片調(diào)度法的設(shè)計(jì)原理,給出實(shí)現(xiàn)該調(diào)度法的關(guān)鍵部分源代碼,并且通過一個(gè)簡(jiǎn)單的應(yīng)用實(shí)例將該時(shí)間片調(diào)度法與優(yōu)先級(jí)調(diào)度法進(jìn)行比較。
鑒于傳統(tǒng)有限狀態(tài)機(jī)建立行為模型的局限性和FlexRay總線工作的復(fù)雜性,本文介紹基于量子框架的FlexRay時(shí)鐘同步功能建模。在論述總線時(shí)鐘同步的運(yùn)行機(jī)制之后,建立基于量子框架(QF)的狀態(tài)機(jī)模型,將系統(tǒng)分成相互獨(dú)立的活動(dòng)對(duì)象。量子框架技術(shù)的應(yīng)用使得對(duì)FlexRay時(shí)鐘同步機(jī)制的設(shè)計(jì)更加靈活高效,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可理解性和可維護(hù)性。