0 引 言 數(shù)字電位器是利用微電子技術(shù)制成的集成電路,它是依靠電阻陣列和多路模擬開關(guān)的組合完成阻值的變化。它沒有可動(dòng)的滑臂,而通過按鈕輸入信號(hào),或是通過數(shù)字輸入信號(hào)改變數(shù)字電位器的阻值。數(shù)字電位器由于
0 引言直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digitalfrequency Synthesizer,DDS)是從相位概念出發(fā),直接合成所需波形的頻率合成技術(shù)。VHDL是IEEE的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言,可描述硬件電路的功能、信號(hào)連接關(guān)系及定時(shí)關(guān)系,在
在充分研究現(xiàn)有Zigbee技術(shù)的基礎(chǔ)上,主要分析了Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位系統(tǒng)的通信沖突和定住精度。
根據(jù)紅外雙視場光學(xué)成像系統(tǒng)的特點(diǎn)和技術(shù)要求,介紹一種以DSP芯片TMS320LF2407A為控制核心的調(diào)焦系統(tǒng),主要包括光學(xué)系統(tǒng)的調(diào)焦原理、調(diào)焦機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)硬件電路的構(gòu)成及控制策略的軟件實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該調(diào)焦系統(tǒng)可以在1 s內(nèi)實(shí)現(xiàn)大小兩個(gè)視場的切換,調(diào)焦定位精度達(dá)到5μm,滿足光學(xué)系統(tǒng)對(duì)調(diào)焦控制的快速性和高精度要求。
針對(duì)現(xiàn)在MEMS陀螺儀的精度還不高的狀況,為了降低陀螺儀信號(hào)的噪聲,改善其非線性性能,提高陀螺儀信號(hào)的精度,提出基于TI公司的數(shù)字信號(hào)處理器TMS320VC33的MEMS陀螺信號(hào)實(shí)時(shí)采集與處理系統(tǒng),對(duì)MEMS陀螺信號(hào)進(jìn)行降噪、非線性補(bǔ)償處理;并在DSP多任務(wù)機(jī)制下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、傳輸?shù)牟⑿谢撔盘?hào)處理平臺(tái)信號(hào)處理時(shí)間短,實(shí)時(shí)性高,可以滿足MEMS陀螺儀的使用要求,算法簡單有效,可以顯著降低MEMS陀螺信號(hào)的噪聲,在實(shí)際應(yīng)用中具有一定的參考意義。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)有著十分廣泛的應(yīng)用前景,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、環(huán)境、醫(yī)療,數(shù)字家庭,綠色節(jié)能,智慧交通等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域有具有巨大的運(yùn)用價(jià)值,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)將無處不在,將完全融入我們的生活。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數(shù)最佳確定方法,給出了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,實(shí)驗(yàn)證明理論分析與實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全一致,為LLC諧振變換器的準(zhǔn)確設(shè)計(jì)提供 了一個(gè)簡單方便的方法。
討論了IGBT的驅(qū)動(dòng)要求,并從結(jié)構(gòu)特點(diǎn)到使用注意事項(xiàng)及應(yīng)用實(shí)例等方面介紹了用于大功率IGBT驅(qū)動(dòng)電路中的2SD315A模塊。
經(jīng)過仿真和實(shí)際測試,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)基板,封裝材料的相對(duì)介電常數(shù)和材料的厚度對(duì)天線諧振頻率點(diǎn)都有較大影響。即諧振頻率點(diǎn)隨著介電常數(shù)和基板厚度的增大而減小,對(duì)于分形天線,它們只影響諧振頻點(diǎn)的下降,但不會(huì)影響各個(gè)諧振頻點(diǎn)的相對(duì)位置。也就是說,分形天線具有多諧振點(diǎn)特征,但是多個(gè)諧振頻率之間的關(guān)系是由分形的結(jié)構(gòu)確定的,而不是由材料的介電常數(shù)和介質(zhì)厚度確定的。相對(duì)介電常數(shù)和材料的厚度對(duì)天線的輻射方向圖和天線增益不產(chǎn)生影響, 這種性質(zhì)也可用于天線小型化的設(shè)計(jì)中。
隨著教育部對(duì)學(xué)生身體素質(zhì)要求的提高,體能考核逾顯重要。但在日常體能考核過程中存在諸多困難:其一,學(xué)生人數(shù)多,測試費(fèi)時(shí)費(fèi)力;其二,人工計(jì)時(shí)差錯(cuò)較多,并由此引發(fā)許多爭議。為了能夠自動(dòng)統(tǒng)計(jì)大量人群的長跑成績,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于MSP430單片機(jī)的新型長跑計(jì)圈計(jì)時(shí)系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠自動(dòng)計(jì)圈計(jì)時(shí),節(jié)省了大量人力,并且具有超低功耗、重量輕、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),在長跑測試使用中十分方便。簡要介紹了處理器MSP430的功能和特點(diǎn),詳細(xì)分析了該系統(tǒng)的電路組成和軟件結(jié)構(gòu)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單合理,目前已經(jīng)得到批量制作并投入使用。
針對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)存在運(yùn)算能力差,擴(kuò)展難度大等缺點(diǎn),采用CPLD/FPGA可編程邏輯器件、ARM32位嵌入式微處理器、FIFO存儲(chǔ)器、USB接口設(shè)計(jì)多功能的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并設(shè)計(jì)出系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)和軟件流程。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)各種模擬信號(hào)的數(shù)據(jù)采集和處理,實(shí)用性強(qiáng),可靠性高,編程靈活,數(shù)據(jù)采集和傳輸速度快,具有很好的應(yīng)用和發(fā)展前景。
0 引言 555時(shí)基電路是一種雙極型的時(shí)基集成電路,工作電源為4.5v~18v,輸出電平可與TTL、CMOS和HLT邏輯電路兼容,輸出電流為200mA,工作可靠,使用簡便而且成本低,可直接推動(dòng)揚(yáng)聲器、電感等低阻抗負(fù)載,還可
為實(shí)現(xiàn)激光光斑圖像的高速采集,利用DS-4004HC圖像采集卡配置CCD探測器,并且通過動(dòng)態(tài)地分配和控制計(jì)算機(jī)內(nèi)存的空間,對(duì)其添加軟件觸發(fā)新功能,開發(fā)了圖像采集系統(tǒng),給出了在VC++6.O環(huán)境下利用圖像采集卡進(jìn)行用戶二次開發(fā)的主要流程和關(guān)鍵技術(shù)。實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)單發(fā)或連續(xù)的高速采集激光光斑圖像,響應(yīng)時(shí)間短,可靠性高。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代電子系統(tǒng)對(duì)波形發(fā)生器提出了更高的要求。直接頻率合成技術(shù)(DDS)以其高分辨率等特點(diǎn),得到越來越多的重視。介紹了一種基于DDS技術(shù)的波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,結(jié)合AD公司的DDS芯片AD9854以及DSP芯片ADSP21065,設(shè)計(jì)了高精度、高分辨率的波形發(fā)生器,并給出了硬件接口電路設(shè)計(jì)以及軟件系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)。
針對(duì)智能卡的信息安全不斷受到差分功耗分析(DPA)的有效攻擊,對(duì)智能卡的硬件電路進(jìn)行了抗DPA攻擊的改進(jìn)設(shè)計(jì)。分析了DPA攻擊的基本原理,并根據(jù)DPA攻擊智能卡的特點(diǎn),對(duì)智能卡隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生器、組合邏輯和時(shí)序邏輯電路分別通過添加隨機(jī)數(shù)消耗電路、設(shè)置系統(tǒng)中間值和添加互補(bǔ)結(jié)構(gòu)寄存器電路的方法進(jìn)行改進(jìn)。結(jié)果表明此設(shè)計(jì)能很好地保證智能卡免受DPA攻擊,較普遍通過改進(jìn)智能卡算術(shù)邏輯單元的方法簡單有效。