針對DC/DC開關變換器存在的非線性混沌現象,利用時間離散映射方法,導出了DC/DC Buch:變換器的精確離散模型,研究DC/DC Buck變換器分叉和混沌現象動態(tài)演化過程。
本文選擇IEEE 工作組為低速個人無線網制定的802.15.4為切入點,配合ZigBee的網絡層規(guī)范,構建無線傳感器網絡。本文作者的創(chuàng)新點在于采用Freescale公司新推出的ZigBee芯片MC13192和超低功耗控制器MC9S98GT60、CF5213,實現了硬件和軟件的一體化設計,為進行無線傳感器網絡的研究提供一個良好的起點。實驗表明,該方案具有良好的可靠性和通信速率,同時,良好的性能價格結合點使其具有廣闊的市場推廣前景。
通過建立定位網絡、建立移動目標的無線身份碼和移動目標位置的確定,將ZigBee技術應用于礦山井下人員的定位和各種安全生產要素以及井下環(huán)境(如瓦斯、溫度、濕度等環(huán)境指標)的監(jiān)測。
為解決以往莫爾斯報訓練裝置使用不便、真實感差、識別率低等問題,設計一種基于MSP430單片機的新型裝置,具有發(fā)報、聽報訓練功能,識別結果可由數碼管實時顯示或回送電腦,通過預處理電路消抖并產生反饋給操作者的監(jiān)聽音。時原有碼識別算法加以改進,采用等距離判定法和遞減的修正因子動態(tài)計算判定閹值,通過查表法識別碼符號,實現了識別速度、準確性和適應性間的平衡。
提出并分析研究一種全數字化技術的閃變信號電路,給出關鍵電路參數設計準則。閃變信號電路主要由電壓取樣電路、分頻電路、時鐘形成電路、相位同步電路和閃變信號產生電路組成。試驗結果與理論分析一致。該電路具有輸出閃變信號THD小,幅值可調,簡單實用,價格低廉等優(yōu)點,可用作基于SOPC的電壓波動和閃變檢測與分析的信號,在電能質量研究中具有重要應用價值。
摘 要:針對目前通信系統應用上對壓控振蕩器的片上集成、寬調諧、調幅、啟動特性和功耗等提出的綜合性要求,分析和設計了一種壓控調頻調幅振蕩器,其延遲單元采用全差分結構,以消除共模噪聲和增加延遲控制的靈活性
摘 要:結合一個2.4 GHz CMOS低噪聲放大器(LNA)電路,介紹如何利用Cadence軟件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪聲放大器設計。首先給出CMOS低噪聲放大器設計的電路參數計算方法,然后結合計算結果,利用Cadence軟件
摘要:在傳統的電路基礎上對電流、電壓基準電路進行補償,設計一種高精度數字可調CMOS片上振蕩器電路。利用電阻和PNP管相反的溫度系數產生的自偏置基準電流電路PTAT,NTAT兩路電流,疊加得到一路與溫度無關的基準電流
本文作者創(chuàng)新點:一是將新型短距離無線通信技術ZigBee運用于設計中,從而省掉了饋線,使傳感器的安裝快捷、方便,并運用新型單片機控制技術,提高傳感器的靈敏度和可靠性,降低誤檢率,同時使傳感器具有智能,可以顯著地降低功耗和實現自檢、功耗管理;二是采用新型的電源控制和充電控制芯片構成電源模塊,大幅度延長傳感器的使用壽命和簡化管理。該傳感器體積小,安裝方便,對路面破壞小,易于維護,不但可以用于道路交通車輛檢測,還可以用于智能停車場車位檢測,有著廣泛的應用前景。
提出基于ADSP-TS101的信號處理系統,引入信號完整性分析,通過對數模混合部分,高密度(HD)電路及系統時鐘的設計,從布局、布線等方面研究了高速數字電路硬件設計的幾個關鍵技術,較好地解決了系統中主處理器在較高工作頻率下穩(wěn)定工作的問題,提高了系統性能。通過仿真結果基本達到設計要求
電力系統中諧波的實時監(jiān)控及其治理是當前在電能質量管理方面需要著重解決的問題,諧波污染已成為公認的電網一大公害,尋找到更為有效可行的諧波檢測方法及其實現技術是實現諧波治理的關鍵。通過分析諧波產生的原因和造成的危害,對幾種主要的諧波檢測方法展開討論,并進行分析比較,以便于根據實際情況選擇合理的諧波檢測方法,為諧波分析提供實時準確的數據,從而為廣大客戶提供優(yōu)質可靠的電能。
現代頻率合成技術正朝著高性能、小型化的方向發(fā)展,應用最為廣泛的是直接數字式頻率合成器(DDS)和鎖相式頻率合成器(PLL)。介紹直接數字頻率合成器和鎖相環(huán)頻率合成器的基本原理,簡述用直接數字頻率合成器(AD9954)和鎖相環(huán)頻率合成器(ADF4112)所設計的本振源的實現方案,重點闡述了系統的硬件實現,包括系統原理、主要電路單元設計等,并且對系統的相位噪聲和雜散性能做了簡要分析,最后給出了系統測試結果。
CC2420是Chipcon公司開發(fā)的一款符合Zigbee標準的低功耗射頻芯片。在簡要介紹無線傳感器網絡節(jié)點結構后,對CC2420芯片的功能特點進行了分析,并結合其工作原理和應用電路,設計了以ATmega128L為處理器、CC2420芯片為無線通信芯片的無線傳感器網絡節(jié)點。
介紹傳統內外頻標切換時鐘源的工作原理,分析了其缺點。在此基礎上,提出一種新的以軟件檢測環(huán)路鎖定指示和控制內頻標電源的設計方法,使時鐘源能完成在不同內外頻標作用下的自適應切換。同時給出了自適應式時鐘源的軟件實現流程以及環(huán)路濾波器的設計。實驗結果表明,該時鐘源不僅具有良好的電性能,且內外頻標的自適應切換也很可靠。
數據采集系統是試驗儀器的重要組成部分。介紹電化學沉積試驗儀器的原理及其數據采集系統部分的設計。該采集系統中采用AVR單片機AT90USB1287處理器實現與終端PC的數據通信。USB外設把采集到的數據信號發(fā)往主機,從而在主機上實現了數據圖像的實時顯示。實驗結果表明該USB接口的數據采集系統數據傳輸速率快、性能穩(wěn)定。