摘要:儀表放大器電路以其高輸入阻抗、高共模抑制比、低漂移等特點在傳感器輸出的小信號放大領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在闡述儀表放大器電路結(jié)構(gòu)、原理的基礎(chǔ)上,基于不同電子元器件設(shè)計了四種儀表放大器電路實現(xiàn)方案。
簡要介紹Multisim8軟件的特點,并對差分放大電路進行仿真分析,研究其如何實現(xiàn)對差模信號放大和對共模信號抑制a仿真結(jié)果與理論分析計算一致,在課堂上使模擬電子技術(shù)教學(xué)更形象、靈活、更貼近工程實際,達到幫助學(xué)生理解原理,更好地掌握所學(xué)的知識的目的。對提高學(xué)生動手能力、分析問題和解決問題的能力具有重要的意義。
為了實現(xiàn)小體積、高可靠的電機驅(qū)動與控制,利用HIP4081專用芯片和ALN厚膜混合集成技術(shù),設(shè)計一種基于HIP4081的厚膜H橋電機驅(qū)動電路,完成了H橋式驅(qū)動電路對電機雙向轉(zhuǎn)動和調(diào)速的控制。經(jīng)實際應(yīng)用,該電路不僅安全可靠地實現(xiàn)了電機的雙向轉(zhuǎn)動和調(diào)速功能,且產(chǎn)品體積小,導(dǎo)熱性能好,效率高;還能在惡劣的使用環(huán)境下安全工作,提高了驅(qū)動電路和系統(tǒng)的可靠性,適合軍、民兩用。
BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種具有廣泛應(yīng)用性的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),LabVIEW是一種圖形化編程語言,其為虛擬儀器設(shè)計者提供了一個便捷、輕松的設(shè)計環(huán)境,被工業(yè)界及研究實驗室廣泛接受。介紹了兩種在LabVIEW實現(xiàn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算的方法,即Matlab Script節(jié)點和圖形編程,Matlab Script節(jié)點采用在LabVIEW中直接導(dǎo)入Matlab程序運行,而圖形編程采用圖形編程的方式實現(xiàn)算法,并分別以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在函數(shù)逼近和某設(shè)備分類中的應(yīng)用說明了各自的實現(xiàn)流程,實驗結(jié)果精確且形象直觀,充分體現(xiàn)了LabVIEW作為圖形化編程語言的特點。
本文介紹了一種軟開關(guān)單相升壓功率因數(shù)校正電路—升壓ZVT-PWM轉(zhuǎn)換器,分析了該電路的工作原理。仿真和實驗結(jié)果同時表明,在單相功率因數(shù)校正中采用升壓ZVT-PWM轉(zhuǎn)換器,可以提高功率因數(shù),減少開關(guān)損耗并降低電磁干擾 。
DC/DC轉(zhuǎn)換器的外圍元件選取,直接關(guān)系到電路的電氣性能(包括電壓輸出紋波、輸出帶載能力、功耗)、體積、成本等多方面因素。因此必須在設(shè)計初期就應(yīng)該對電源的要求有清晰的了解,為設(shè)計留下充足的余量
傳統(tǒng)的加密工作是通過在主機上運行加密軟件實現(xiàn)的。這種方法除占用主機資源外,運算速度較慢,安全性也較差。而硬件加密是通過專用加密芯片、FPGA芯片或獨立的處理芯片等實現(xiàn)密碼運算。相對于軟件加密,硬件加密具有加密速度快、占用計算機資源少、安全性高等優(yōu)點。
IEEE 802.3協(xié)議是針對以太網(wǎng)CSMA/CD標(biāo)準(zhǔn)的傳輸介質(zhì)物理層(PHY)和介質(zhì)訪問控制協(xié)議(MAC、Media Access Control)來定義的。
為實現(xiàn)對局域網(wǎng)絡(luò)的流量監(jiān)測與異常分析,提出一套基于NetlFlow的大流量數(shù)據(jù)采集與聚合方案。該方案使用緩沖區(qū)和多線程機制來采集NetFlow數(shù)據(jù),有效提高數(shù)據(jù)采集效率和穩(wěn)定性。在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,采用一整套聚合策略對數(shù)據(jù)進行處理和存儲,以滿足實時流量和歷史流量的監(jiān)測。該方案可對紛繁復(fù)雜的原始流量信息進行有效整理,為前端各種流量分析提供合理高效的數(shù)據(jù)支持。以此方案為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測系統(tǒng)已實際運用于大型網(wǎng)絡(luò)中。
對于FFT而言,很多領(lǐng)域都提出了其高速實時運算的要求。利用FFT IP核實現(xiàn)FFT算法,并在cycloneⅡ系列的EP2C70F896C8器件上設(shè)計出處理速度為69.58 MHz的24位512點復(fù)數(shù)FFT處理器需29.3 μs,該方法具有效率高、速度快、周期短、靈活性強等特點。仿真結(jié)果表明此方法具有良好性能。
本文從ZigBee的發(fā)展歷史入手,探討了這種基于無線傳感器技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的協(xié)議棧、性能分析和各種應(yīng)用領(lǐng)域,全面構(gòu)建了完整的ZigBee技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展藍圖。
基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有低功耗、低成本、體積小的顯著優(yōu)點,可在特殊環(huán)境下實現(xiàn)監(jiān)測區(qū)域內(nèi)信號的采集傳輸與處理。伴隨無線自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟和新的能量解決方案的提出,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用必將從軍事、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療保健、空間探索和災(zāi)害預(yù)測普及到生活中的各個領(lǐng)域。
對便攜式系統(tǒng)設(shè)備而言,在采用目前90 nm和130 nm工藝進行新的系統(tǒng)級芯片(SoC)設(shè)計中,對整個系統(tǒng)功耗的優(yōu)化變得與性能和面積的優(yōu)化同等重要。為此,簡單介紹了涵蓋靜態(tài)功耗和動態(tài)功耗的低功耗技術(shù),同時提供了一種能夠通過使用前向預(yù)測反饋的動態(tài)電壓頻率調(diào)節(jié)(DVFS)系統(tǒng),并對該技術(shù)的可行性進行了建模分析,驗證了自適應(yīng)DVFlS方式的有效性,同時也給出了評估DVFS仿真的有效途徑。
研究了S波段高增益寬帶圓極化天線陣的設(shè)計方法,討論了陣列間距與天線增益、E面方向圖之間的關(guān)系,論述了微帶天線陣饋電網(wǎng)絡(luò)工程實現(xiàn)途徑,并研制了s波段高增益寬帶圓極化天線陣實驗樣機,并對天線陣實驗樣機的電特性進行了測量,測量結(jié)果表明,天線最大增益為15 dB時,天線陣的阻抗帶寬達到了12.25%,圓極化軸比小于3 dB帶寬為9.4%,測試數(shù)據(jù)充分說明了該天線陣具有尺寸小、高增益、寬頻帶、圓極化特性,從而驗證了設(shè)計方法的有效性。
摘 要 隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)展,人們對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣精度和傳輸速度要求越來越高。本文介紹的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計方案采用了ADI公司的高精度18位SAR型數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片AD7674與Silicon Labora-tories公司C8051F060