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  • 儀表放大器電路設(shè)計(jì)

    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(diǎn)在傳感器輸出的小信號(hào)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(jì)了四種儀表放大器電路實(shí)現(xiàn)方案。

  • 基于Multisim的差分放大電路仿真分析

    簡(jiǎn)要介紹Multisim8軟件的特點(diǎn),并對(duì)差分放大電路進(jìn)行仿真分析,研究其如何實(shí)現(xiàn)對(duì)差模信號(hào)放大和對(duì)共模信號(hào)抑制a仿真結(jié)果與理論分析計(jì)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(shí)際,達(dá)到幫助學(xué)生理解原理,更好地掌握所學(xué)的知識(shí)的目的。對(duì)提高學(xué)生動(dòng)手能力、分析問題和解決問題的能力具有重要的意義。

  • 基于HIP4081的厚膜H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

    為了實(shí)現(xiàn)小體積、高可靠的電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制,利用HIP4081專用芯片和ALN厚膜混合集成技術(shù),設(shè)計(jì)一種基于HIP4081的厚膜H橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,完成了H橋式驅(qū)動(dòng)電路對(duì)電機(jī)雙向轉(zhuǎn)動(dòng)和調(diào)速的控制。經(jīng)實(shí)際應(yīng)用,該電路不僅安全可靠地實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的雙向轉(zhuǎn)動(dòng)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(dòng)電路和系統(tǒng)的可靠性,適合軍、民兩用。

  • LabVIEW中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)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(jì)者提供了一個(gè)便捷、輕松的設(shè)計(jì)環(huán)境,被工業(yè)界及研究實(shí)驗(yàn)室廣泛接受。介紹了兩種在LabVIEW實(shí)現(xiàn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的方法,即Matlab Script節(jié)點(diǎn)和圖形編程,Matlab Script節(jié)點(diǎn)采用在LabVIEW中直接導(dǎo)入Matlab程序運(yùn)行,而圖形編程采用圖形編程的方式實(shí)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(shí)現(xiàn)流程,實(shí)驗(yàn)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(diǎn)。

  • 升壓ZVT-PWM轉(zhuǎn)換器在單項(xiàng)功率因數(shù)校正中的應(yīng)用

    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(shí)驗(yàn)結(jié)果同時(shí)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 。

  • 合理選擇DC/DC轉(zhuǎn)換器的外部元件實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定和高..

    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(jì)初期就應(yīng)該對(duì)電源的要求有清晰的了解,為設(shè)計(jì)留下充足的余量

  • 基于FPGA的DES、3DES硬件加密技術(shù)

    傳統(tǒng)的加密工作是通過在主機(jī)上運(yùn)行加密軟件實(shí)現(xiàn)的。這種方法除占用主機(jī)資源外,運(yùn)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(dú)立的處理芯片等實(shí)現(xiàn)密碼運(yùn)算。相對(duì)于軟件加密,硬件加密具有加密速度快、占用計(jì)算機(jī)資源少、安全性高等優(yōu)點(diǎn)。

  • 以太網(wǎng)控制器芯片的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)

    IEEE 802.3協(xié)議是針對(duì)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。

  • NetFlow流量采集與聚合的研究實(shí)現(xiàn)

    為實(shí)現(xiàn)對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)的流量監(jiān)測(cè)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(jī)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(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和存儲(chǔ),以滿足實(shí)時(shí)流量和歷史流量的監(jiān)測(cè)。該方案可對(duì)紛繁復(fù)雜的原始流量信息進(jìn)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(cè)系統(tǒng)已實(shí)際運(yùn)用于大型網(wǎng)絡(luò)中。

  • 基于FPGA IP核的FFT實(shí)現(xiàn)

    對(duì)于FFT而言,很多領(lǐng)域都提出了其高速實(shí)時(shí)運(yùn)算的要求。利用FFT IP核實(shí)現(xiàn)FFT算法,并在cycloneⅡ系列的EP2C70F896C8器件上設(shè)計(jì)出處理速度為69.58 MHz的24位512點(diǎn)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(qiáng)等特點(diǎn)。仿真結(jié)果表明此方法具有良好性能。

    模擬
    2009-07-10
    FPGA IP核 FFT BSP
  • ZigBee技術(shù)

    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(lán)圖。

  • 基于ZigBee通用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)硬件平臺(tái)的設(shè)計(jì)

    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(diǎn),可在特殊環(huán)境下實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)信號(hào)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(cè)、醫(yī)療保健、空間探索和災(zāi)害預(yù)測(cè)普及到生活中的各個(gè)領(lǐng)域。

  • 基于自適應(yīng)DVFS的SoC低功耗技術(shù)研究

    對(duì)便攜式系統(tǒng)設(shè)備而言,在采用目前90 nm和130 nm工藝進(jìn)行新的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)設(shè)計(jì)中,對(duì)整個(gè)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(jiǎn)單介紹了涵蓋靜態(tài)功耗和動(dòng)態(tài)功耗的低功耗技術(shù),同時(shí)提供了一種能夠通過使用前向預(yù)測(cè)反饋的動(dòng)態(tài)電壓頻率調(diào)節(jié)(DVFS)系統(tǒng),并對(duì)該技術(shù)的可行性進(jìn)行了建模分析,驗(yàn)證了自適應(yīng)DVFlS方式的有效性,同時(shí)也給出了評(píng)估DVFS仿真的有效途徑。

    模擬
    2009-07-09
    CPU 低功耗 SoC BSP
  • 高增益寬帶圓極化微帶天線陣研究

    研究了S波段高增益寬帶圓極化天線陣的設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)途徑,并研制了s波段高增益寬帶圓極化天線陣實(shí)驗(yàn)樣機(jī),并對(duì)天線陣實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的電特性進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果表明,天線最大增益為15 dB時(shí),天線陣的阻抗帶寬達(dá)到了12.25%,圓極化軸比小于3 dB帶寬為9.4%,測(cè)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(yàn)證了設(shè)計(jì)方法的有效性。

  • AD7674和C8051 F060構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

    摘 要 隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)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(jì)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

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