提出了一種基于ARM的CAN總線電力電纜溝道監(jiān)測系統(tǒng),給出系統(tǒng)整體結構。詳細介紹了系統(tǒng)硬件設計方案,提出了一種基于高性能處理器ARM的CAN節(jié)點設計方法。最后詳細介紹了基于μC/OS-II的CAN通信的軟件實現(xiàn)過程。
0 引 言 眾所周知,在傳統(tǒng)的整流電路中,晶閘管可控整流裝置的功率因數(shù)會隨著其觸發(fā)角的增加而變壞,這不但使得電力電子類裝置成為電網(wǎng)中的主要諧波因素,也增加了電網(wǎng)中無功功率的消耗。 PWM整流電路是采
0 引 言 基準電流源在模擬和混合信號系統(tǒng)中占有非常重要的地位,在A/D轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器以及很多模擬電路如運算放大器、濾波器等電路中起著至關重要的作用。目前出現(xiàn)了幾種基準電流的設計方式。文獻[1]提出的
隨著電力電子技術的廣泛應用,帶來了很大的便利,但同時也帶來了不容忽視的電磁干擾(EMI)問題,這就要求必須對EMI特性進行準確的測量,這對提高電力電子裝置的電磁兼容性(EMC)具有重要意義。近幾年,在整個電磁兼容測
0 引言 PCB是英文(Printed Circuit Board)印制線路板的簡稱。通常把在絕緣材料上,按預定設計,制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路。而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形
MIL-STD-1553B是一種應用廣泛的航空總線協(xié)議,針對總線協(xié)議控制器基本依賴于進口專用器件現(xiàn)狀,提出了以Xilinx公司Virtex-II Pro FPGA為核心實現(xiàn)航空總線協(xié)議接口的系統(tǒng)設計方案。采用SoPC技術,將PowerPC 405硬核處理器與總線接口邏輯集成在一片F(xiàn)PGA上,從而使系統(tǒng)集成度高、擴展性強。通過測試表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠.滿足1553B總線協(xié)議標準。
提出了一種寬頻段接收機的設計方案,分析了混頻方案的合理性并進行了驗證,對整個系統(tǒng)進行建模和仿真。系統(tǒng)性能仿真顯示了該設計方案有良好的中頻增益及大于90 dBc的鏡像抑制特性。
0 引言 隨著寬帶無線通信技術的不斷發(fā)展和市場的不斷擴大,802.11a標準的5 GHz無線射頻頻段以其數(shù)據(jù)傳輸速率快、信號質(zhì)量好、干擾小等優(yōu)點得到了越來越廣泛的推廣;隨著CMOS工藝的進步.使其生產(chǎn)出的高集成度、
全功能解決方案將高速控制器和高性能MOSFET技術融合在一起,在高密度強化散熱的LGA封裝中實現(xiàn)了極低的損耗。這些解決方案與傳統(tǒng)的主動ORing技術相比節(jié)省了50%的空間。
數(shù)據(jù)挖掘技術,是從大量、無序、靜態(tài)的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有價值的規(guī)律和模式的過程。在分析了數(shù)據(jù)挖掘技術的應用特點的基礎上,討論了客戶管理的特殊性,并就算法選擇、模型構建、工具的應用等關鍵環(huán)節(jié),給出了在客戶管理中應用數(shù)據(jù)挖掘技術的實用方案,最后進行了簡要的效果評價與分析,對于同類應用具有參考價值。
提出一種高分辨率高、刷新率圖像采集及顯示系統(tǒng)。采集系統(tǒng)選用高采樣率低功耗的A/D轉(zhuǎn)換器,把以VGA接口方式給出的圖像信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,系統(tǒng)采用FPGA控制電路,通過USB傳輸模塊把圖像數(shù)據(jù)傳送到PC機顯示。該系統(tǒng)設備已成功應用于VGA圖像采集與顯示實驗,可支持多達3路8 bit位寬,最高采樣率達110 MHz的數(shù)據(jù)通道或1路VGA圖像信號。實驗表明,該系統(tǒng)采樣精度高,性能穩(wěn)定可靠,具有通用性和實時性。
醫(yī)療假手設計成本昂貴。如何為產(chǎn)品選擇最經(jīng)濟的問題解決辦法是擺在設計人員面前的一道難題。MC9S08QE是一款經(jīng)濟高效的通用低功耗MCU,它封裝小巧,特性豐富,為解決方案提供了極好的投資保護,因此非常適合于肌電
基于ADV212的視頻監(jiān)控記錄系統(tǒng)采用FPGA作為系統(tǒng)的主控器件。介紹了通過主機接口HDATA總線對視頻編碼器ADV212的初始化。該系統(tǒng)設計在汽車、火車、輪船等交通工具的實際應用中可完成CMOS攝像頭輸出的圖像信號的采集、壓縮和海量存儲。
在基地式CAN總線電動執(zhí)行器的設計中選用AT89C51為控制核心,該系統(tǒng)主要由信號采集模塊、電機驅(qū)動模塊、CAN通信模塊、電源模塊及鍵盤顯示等部分構成,實現(xiàn)現(xiàn)場的PID控制及數(shù)字通信功能。采用CAN現(xiàn)場總線技術作為通信平臺。實驗結果表明,CAN總線電動執(zhí)行器控制精度高,而且操作控制方便,便于數(shù)字控制系統(tǒng)的集成。
本文討論一種將單端信號(通常來自經(jīng)過緩沖的解調(diào)電路)轉(zhuǎn)換成差分信號(以便饋入高中頻ADC)的電路。這些電路使用一個寬帶變壓器、匹配電阻及濾波電容來完成此任務。還討論了變壓器的最優(yōu)匹配方法,以便保持高速ADC