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  • 閃變信號電路的設計與實現

    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。

  • 基于電流折疊技術的CMOS全差分VCO設計

    摘 要:針對目前通信系統(tǒng)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

  • 利用Cadence設計COMS低噪聲放大器

    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

  • 一種高精度數字可調片上振蕩器設計

    摘要:在傳統(tǒng)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

  • 基于ZigBee的可充電微型車輛傳感器設計

    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。

  • 基于ADSP-TS101的高速數字電路設計與仿真

    提出基于ADSP-TS101的信號處理系統(tǒng),引入信號完整性分析,通過對數?;旌喜糠?,高密度(HD)電路及系統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)性能。通過仿真結果基本達到設計要求

  • 電網諧波的產生及其檢測方法分析

    電力系統(tǒng)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。

  • 一種基于DDS和PLL技術本振源的設計與實現

    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(tǒng)的硬件實現,包括系統(tǒng)原理、主要電路單元設計等,并且對系統(tǒng)的相位噪聲和雜散性能做了簡要分析,最后給出了系統(tǒng)測試結果。

  • 基于CC2420的無線傳感器網絡節(jié)點的設計

    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。

  • 一種新穎的內外頻標自適應式時鐘源的設計

    介紹傳統(tǒng)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。

  • 基于USB接口的電化學沉積儀器數據采集系統(tǒng)的研究

    數據采集系統(tǒng)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(tǒng)部分的設計。該采集系統(tǒng)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(tǒng)數據傳輸速率快、性能穩(wěn)定。

  • 基于Verilog HDL數字電位器ADN2850的串口控制

     0 引 言  數字電位器是利用微電子技術制成的集成電路,它是依靠電阻陣列和多路模擬開關的組合完成阻值的變化。它沒有可動的滑臂,而通過按鈕輸入信號,或是通過數字輸入信號改變數字電位器的阻值。數字電位器由于

  • 基于DDS技術的BPSK信號生成

    0 引言直接數字式頻率合成器(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。VHDL是IEEE的工業(yè)標準硬件描述語言,可描述硬件電路的功能、信號連接關系及定時關系,在

    模擬
    2009-06-30
    信號 相位 DDS PS
  • 基于Zigbee無線傳感器網絡定位問題的研究

    在充分研究現有Zigbee技術的基礎上,主要分析了Zigbee無線傳感器網絡定位系統(tǒng)的通信沖突和定住精度。

  • 基于DSP的紅外雙視場調焦系統(tǒng)設計

    根據紅外雙視場光學成像系統(tǒng)的特點和技術要求,介紹一種以DSP芯片TMS320LF2407A為控制核心的調焦系統(tǒng),主要包括光學系統(tǒng)的調焦原理、調焦機構的設計、控制系統(tǒng)硬件電路的構成及控制策略的軟件實現。實驗結果表明,該調焦系統(tǒng)可以在1 s內實現大小兩個視場的切換,調焦定位精度達到5μm,滿足光學系統(tǒng)對調焦控制的快速性和高精度要求。

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