近年來,RFID電子標簽技術(shù)成為熱門新科技,由于功耗和成本的原因阻礙了其廣泛應用。介紹RFID系統(tǒng)的組成和實現(xiàn)原理,給出低成本、低功耗無源電子標簽芯片體系結(jié)構(gòu),提出低功耗射頻接口電路、數(shù)字控制電路、存儲電路設計關鍵技術(shù)和優(yōu)化設計,并成功應用到基于IsO/IEC 15693協(xié)議無源電子標簽芯片設計中,在SMIC 0.35μm E2PROM工藝條件下流片成功,芯片面積為1.86 mm2,設計指標滿足標簽芯片的性能要求。
雷達系統(tǒng)的仿真模擬由于成本低、效果好,已成為軍事院校訓練的一種方式。為了保證操作界面的逼真度,設計的轟炸瞄準雷達訓練系統(tǒng)采用真實的雷達顯示器,利用基于FPGA的雷達顯示接口板來實現(xiàn)計算機與真實雷達顯示器之間的連接。采用虛擬現(xiàn)實技術(shù)生成雷達視頻回波顯示在真實雷達顯示器上,供飛行人員進行地面模擬訓練使用。該設計能很好地應用于雷達課程教學和飛行人員的機載雷達的操作訓練中。
摘 要:在許多交通運行機械的振動信號測量中,強噪聲和微弱振動信號混疊在正常振動信號中,給振動系統(tǒng)的微弱信號采集與分析造成了困難。針對該問題,設計一種基于TMS320F2812的四通道實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠用
摘 要:低中頻架構(gòu)由于其鏡像抑制能力強,易于集成等優(yōu)點而被廣泛應用于接收機的設計中?;祛l器作為接收機的重要模塊之一,它的主要作用是完成頻率轉(zhuǎn)換,其性能對接收機有很大的影響。設計了一個工作于GSM 850頻帶的
摘 要:介紹一種關于雙峰效應(Double-Hump)的評估方法。通過對MOSFET的Id~Vg曲線的分析,雙峰效應的程度可以用數(shù)字化評估。采取這種量化表征,細致地研究了雙峰效應與摻雜濃度的關系。建立了MOS的Vt和Punch-throug
用增加RFI電容來控制干擾的老經(jīng)驗法則實際上會導致與天線布放位置有關的干擾的增加。系統(tǒng)設計人員在使用RFI電容作為可能的RFI解決方案前,就應該考慮到無線產(chǎn)品設計中天線的位置。高值反饋電阻和MOSFET輸入放大器的經(jīng)驗設計法則,對改善近場條件下電路的抗射頻干擾能力仍然有效。
摘要:電力系統(tǒng)中的諧波對電網(wǎng)危害巨大,對其進行監(jiān)測和分析就顯得非常重要。在諧波小波以及諧波小波包的基礎上,提出諧波小波變換的表達式以及諧波小波算法,給出電力系統(tǒng)諧波分析的仿真示例。仿真結(jié)果表明,利用諧
在便攜式產(chǎn)品設計中,一直以來,模擬開關主要作為音頻信號切換器使用。后來,隨著雙卡雙模手機的普及,模擬開關成了雙卡切換必備的選擇;最新的數(shù)字電視DVB,CMMB等在一定的條件下也需要使用模擬開關。那么選擇這些開關時需要注意哪些設計問題呢?
用來驅(qū)動高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的信號源具有數(shù)百歐姆或更大的高頻交流負載和直流負載。因此,具有數(shù)兆歐姆高輸入阻抗以及低輸出阻抗的高性能運算放大器是輸入ADC驅(qū)動器的理想選擇。ADC驅(qū)動器被用作緩沖器和低通濾波器以降低整體系統(tǒng)噪聲。利用這三種不同驅(qū)動架構(gòu)中的其中一種,來設計高性能運算放大器與ADC的接口,你就能夠提升系統(tǒng)性能。
本文重點分析高清機頂盒設計趨勢并介紹意法半導體的高性能機頂盒芯片STi7105技術(shù)特點及相關應用。
本文將詳述STB的內(nèi)核子系統(tǒng)設計。
低壓降穩(wěn)壓器(LDO)主要用于產(chǎn)生供音頻和射頻電路使用的低紋波、低噪聲電源,也可以作為頻率合成器和VCO的局部純凈電源。一般情況下,LDO的輸入是在直流電壓上疊加了寬帶交流紋波的電源電壓。流經(jīng)電池和連接器阻抗的電
隨著半導體器件和電路技術(shù)的最新發(fā)展,如今D類音頻放大器在電視/家庭娛樂,音響設備和高性能便攜式音頻應用中得到廣泛的應用。高效率,低失真,以及優(yōu)異的音頻性能都是D類放大器在這些新興的大功率應用中得到廣泛應用
通過分析小波變換處理信號噪聲的方法及其在微弱信號檢測方面的不夠完善之處,提出適合于極低信噪比條件下小波消噪法的信號檢測原理和方法,即通過構(gòu)造具有可調(diào)功能的閩值函數(shù)以及對小波分解系數(shù)處理方式的優(yōu)化設計等方法,在強背景噪聲中提取出微弱的信號特征信息,從而實現(xiàn)微弱信號的檢測。最后通過Matlab仿真驗證該方法的實驗效果,理論和實驗結(jié)果均表明此方法能較大幅度地改善信號比。這里閾值構(gòu)造過程中充分考慮到了信噪比因素的影響,并對小波分解系數(shù)的處理也進行了合理優(yōu)化,從而使得去噪效果有較大的改善。
通過分析基于虛擬儀器系統(tǒng)來實現(xiàn)信號調(diào)幅的原理,說明這種調(diào)幅方式可將傳統(tǒng)方法必須基于復雜電路或設備實現(xiàn)的實驗和演示教學,轉(zhuǎn)化為直接基于信號調(diào)幅的數(shù)學原理來實現(xiàn)。實驗結(jié)果表明該方法的可行性,具有實現(xiàn)方法簡化;參數(shù)調(diào)節(jié)方便;無需電路元件;設置、更改或更新系統(tǒng)靈活的特點。體現(xiàn)了虛擬儀器在實驗及教學中的一種創(chuàng)新應用,在虛擬儀器應用與電子電路實驗教學領域具有實用意義。