摘要:在保密通信領(lǐng)域,對(duì)隱藏在混沌信號(hào)中的信息解調(diào)是一個(gè)重要課題。為了有效地解調(diào)信息,提出一種基于主動(dòng)控制的自適應(yīng)同步策略。利用Lyapunov穩(wěn)定性理論和Chua電路模型的數(shù)值仿真證實(shí)了該策略的可行性。仿真結(jié)果
摘 要:為了增強(qiáng)指紋圖像預(yù)處理的效果,在對(duì)現(xiàn)有算法深入研究的基礎(chǔ)上,提出一種新的指紋圖像增強(qiáng)算法。先利用Radon變換來獲得圖像的方向圖,然后利用方向?yàn)V波器對(duì)該圖像進(jìn)行濾波,達(dá)到指紋圖像增強(qiáng)的目的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果
摘要:鑒于電子技術(shù)教材的阻容耦合射極輸出器都是靜態(tài)工作點(diǎn)不穩(wěn)定的電路形式,都沒有分析靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定性對(duì)電路動(dòng)態(tài)性能影響的問題,因而有射極輸出器是否需要穩(wěn)定的靜態(tài)工作點(diǎn)的疑點(diǎn)問題。針對(duì)疑點(diǎn)問題,研究了
設(shè)計(jì)了一款3.7 GHz寬帶CMOS電感電容壓控振蕩器。采用了電容開關(guān)的技術(shù)以補(bǔ)償工藝、溫度和電源電壓的變化,并對(duì)片上電感和射頻開關(guān)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以得到最大的Q值。電路采用和艦0.18 μm CMOS混合信號(hào)制造工藝,芯片面積為0.4 mm×1 mm。測(cè)試結(jié)果顯示,芯片的工作頻率為3.4~4 GHz,根據(jù)輸出頻譜得到的相位噪聲為一100 dBc/Hz@1 MHz,在1.8V工作電壓下的功耗為10 mW。測(cè)試結(jié)果表明,該VCO有較大的工作頻率范圍和較低的相位噪聲性能,可以用于鎖相環(huán)和頻率合成器。
介紹了基于GaAs PHEMT工藝設(shè)計(jì)的一款寬帶反射型MMIC SPST開關(guān)的相關(guān)技術(shù),基于成熟的微波單片集成電路設(shè)計(jì)平臺(tái)開展了寬帶SPST開關(guān)設(shè)計(jì)。工作頻率范圍為DC~40 GHz,插入損耗≤0.8 dB,隔離度≥25 dB,駐波比≤1.4:l。同時(shí),對(duì)電路的通孔特性進(jìn)行了分析,對(duì)電路設(shè)計(jì)流程進(jìn)行了闡述。要獲得期望帶寬的開關(guān),如何選擇控制器件的通孔連接方式,以及通孔數(shù)量對(duì)插入損耗等性能的影響。最終,具有小尺寸和優(yōu)異微波性能的GaAs微波單片集成單刀單擲開關(guān)電路成功開發(fā)。
介紹了SA9904B,ATT7026A及CS5463等三相高精度電能計(jì)量芯片的原理,比較了芯片的性能指標(biāo)。SA9904B提供有功、無功電能,但不提供視在功率和相角等參數(shù);ATT7026A提供各分相、合相參數(shù),但不具有中斷功能;CS5463不但提供各種計(jì)量參數(shù),且具有中斷,更有低于12 mW的超低功耗。
利用多個(gè)微脈沖發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行彈道修正是提高武器系統(tǒng)射擊精度的有效手段。而脈沖發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火策略是以彈體的滾轉(zhuǎn)角測(cè)量為基礎(chǔ)。選用MR作為磁測(cè)量元件,設(shè)計(jì)了基于地磁測(cè)量的彈體滾轉(zhuǎn)角測(cè)量系統(tǒng)。對(duì)系統(tǒng)的精度、實(shí)時(shí)性進(jìn)行了分析;給出了初步的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)仿真結(jié)果。結(jié)果表明:利用該系統(tǒng)測(cè)量彈體的滾轉(zhuǎn)角是可行的.但測(cè)量精度較低,必須進(jìn)行必要的誤差補(bǔ)償研究。
介紹了開關(guān)電源中驅(qū)動(dòng)部分的工作情況,集中說明了柵極專用驅(qū)動(dòng)器IR2110的使用方法及其抗干擾措施。由于IR2110本身的缺陷,常規(guī)使用方法只能適合小功率場(chǎng)合,在中大功率場(chǎng)合根本無法使用。
ADSL接入技術(shù)已成為終端用戶最主要的寬帶接入技術(shù)。ADSL技術(shù)的關(guān)鍵是ADSL調(diào)制解調(diào)器,即ADSLMODEM。ADSL用戶端調(diào)制解調(diào)器驅(qū)動(dòng)器是一個(gè)寬頻帶功率放大器,他能不失真放大和傳輸電話線上已編碼的數(shù)字信號(hào)。本文通過對(duì)ADSL調(diào)制解調(diào)器驅(qū)動(dòng)器特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)和性能的分析,給出了一種ADSL用戶端MODEM驅(qū)動(dòng)器的實(shí)現(xiàn)電路。
研究了四種pin二極管電阻的溫度特性。結(jié)果表明二極管結(jié)面積的大小,也就是二極管結(jié)電容的大小,影響著二極管的表面復(fù)合和二極管的載流子壽命,決定了二極管的溫度性能。器件的鈍化方式和幾何結(jié)構(gòu)對(duì)二極管電阻的溫度性能影響不大。結(jié)電容為0.1~1.0 pF的微波二極管,具有正的溫度系數(shù),約為線性關(guān)系,結(jié)電容越大,電阻隨溫度變化越大。研究結(jié)果可以用來預(yù)測(cè)pin二極管開關(guān)和衰減器的溫度性能,進(jìn)一步可以應(yīng)用于電路溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì)。
對(duì)目前我國(guó)煤礦用燈作了簡(jiǎn)單的介紹,指出了煤礦用燈的發(fā)展方向應(yīng)為節(jié)能、本質(zhì)安全型;闡述了采煤工作面本質(zhì)安全型LED照明燈應(yīng)該具備的條件,分析了LED的發(fā)光機(jī)理。通過光譜分析,得出了LED在實(shí)際照明應(yīng)用中散熱的重要性;介紹了LED燈的一次散熱方法及二次散熱方法;對(duì)LED燈隔爆兼本安驅(qū)動(dòng)電路作了設(shè)計(jì)并對(duì)小功率LED燈進(jìn)行了合理的排列,結(jié)果表明隔爆兼本質(zhì)安全型LED照明燈在采煤工作面是完全可以應(yīng)用并具備廣泛發(fā)展前景的。
為適應(yīng)目前無線通信領(lǐng)域?qū)Ω咚貯/D轉(zhuǎn)換器的要求,采用在Cadence Spectre環(huán)境下進(jìn)行仿真驗(yàn)證的方法,對(duì)高速A/D前端采樣保持電路進(jìn)行了研究。提出的高速采樣保持電路(SH)采用SiGe BiCMOS工藝設(shè)計(jì),該工藝提供了0.35μm的CMOS和46 GHz fT的SiGe HBT?;贐iCMOS開關(guān)射極跟隨器(SEF)的SH,旨在比二極管橋SH消耗更少的電流和面積。在SH核心,電源電壓3.3 V,功耗44 mW。在相干采樣模式下,時(shí)鐘頻率為800 MHz時(shí),其無雜波動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)為一52.8 dB,總諧波失真(THD)為一50.4 dB,滿足8 bit精度要求。結(jié)果顯示設(shè)計(jì)的電路可以用于中精度、高速A/D轉(zhuǎn)換器。
對(duì)硫酸鹽體系中電鍍得到的Cu鍍層,使用XRD研究不同電沉積條件、不同襯底和不同厚度鍍層的織構(gòu)情況和擇優(yōu)取向。對(duì)比了直流電鍍和脈沖電鍍?cè)谟刑砑觿┖蜔o添加劑條件下的織構(gòu)情況。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)于在各種條件下獲得的lμm Cu鍍層,均呈現(xiàn)(111)晶面擇優(yōu),這樣的鍍層在集成電路Cu互連線中有較好的抗電遷移性能。
提出了一種部分耗盡SOI MOSFET體接觸結(jié)構(gòu),該方法利用局部SIMOX技術(shù)在晶體管的源、漏下方形成薄氧化層,采用源漏淺結(jié)擴(kuò)散,形成體接觸的側(cè)面引出,適當(dāng)加大了Si膜厚度來減小體引出電阻。利用ISE一TCAD三維器件模擬結(jié)果表明,該結(jié)構(gòu)具有較小的體引出電阻和體寄生電容、體引出電阻隨器件寬度的增加而減小、沒有背柵效應(yīng)。而且,該結(jié)構(gòu)可以在不增加寄生電容為代價(jià)的前提下,通過適當(dāng)?shù)脑黾觭i膜厚度的方法減小體引出電阻,從而更有效地抑制了浮體效應(yīng)。
介紹了一種帶寬150 kHz、16 bit的∑-△模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的降采樣低通濾波器的設(shè)計(jì)和實(shí) 現(xiàn)。系統(tǒng)采用Sharpened CIC(cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)頻率補(bǔ)償技術(shù)對(duì)通帶的下降進(jìn)行補(bǔ)償,最后級(jí)聯(lián)三個(gè)半帶濾波器輸出。芯片采用SMIC O.18μmCMOS工藝實(shí)現(xiàn),系統(tǒng)仿真和芯片測(cè)試結(jié)果表明,性能滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。與傳統(tǒng)音頻領(lǐng)域的∑-△ADC應(yīng)用相比,該設(shè)計(jì)在很大程度上拓展了處理帶寬,提高了處理精度,并且便于集成在SOC芯片中,主要應(yīng)用于醫(yī)療儀器、移動(dòng)通信、過程控制和PDA(personal digital assistants)等領(lǐng)域。