提出一種采用現場可編程門陣列器件FPGA實現音頻處理芯片的方案。首先對FIR濾波器的算法進行了改良,然后采用VHDL語言對音頻處理芯片的每個模塊分別設計。最后通過計算機軟件對該芯片進行仿真,給出仿真波形和仿真結果,證明本芯片的設計達到了預期要求。
本文介紹了一種基于具有阻抗內匹配性質的場效應管設計的S波段功放,無需設計匹配電路,減少了優(yōu)化設計的功放模塊,因此縮短了研發(fā)周期,降低了設計成本,提高了技術指標。
闡述了在系統(tǒng)可編程模擬器件的特點以及用它設計雙二階型、連續(xù)時間低通和帶通濾波器的方法。
介紹一種簡單射頻識別系統(tǒng)設計。該設計包括閱讀器、應答器和線圈3部分。由單片機控制閱讀器向應答器發(fā)射無線信號,并接收應答器回送的信號,再通過分析回送信號識別物品。閱讀器和應答器之間以半雙工通信方式通信。
介紹了凌力爾特公司(Linear公司)推出的一款大電流、4通道LED驅動器LT3476;詳細描述了LT3476的性能、特點、引腳功能、工作原理及其典型應用;給出了外圍電感和電容的選擇計算方法。該器件可為大功率LED照明驅動器的設計提供參考。
一般高保真音頻功率放大器使用的電容濾波整流電源必須使用大容量變壓器才能保證較高的性能,因此電源系統(tǒng)存在體積大、質量重、成本高等問題。設計良好的線性穩(wěn)壓電源,具有很高的性能,并可在一定程度上減輕電源系統(tǒng)的質量。但由于穩(wěn)壓電路必須使用優(yōu)質元件,這會進一步降低電源的性價比。同時,穩(wěn)壓電路中的功率管因為工作在放大區(qū),消耗的功率較大,會導致電源系統(tǒng)效率的下降。
通過計算長線傳輸中的阻抗匹配和設計隔離電路,達到了減少高頻信號反射,提升能源效益的目的。根據多種設計原則,提出了一種行之有效的匹配方法。采用該匹配方法可減小雷達信號的傳輸誤差.并為測試系統(tǒng)技術在阻抗匹配研究中的應用,以及分析控制特征阻抗帶來一定的參考價值。
CICS中間件為商業(yè)應用提供一個事務處理環(huán)境,適用于銀行這樣有大量突發(fā)聯機事件的系統(tǒng)。提出一個基于CICS中間件的三層架構中間業(yè)務平臺,屏蔽后端的不同硬件設備,同時保證了數據準確可靠的傳送和事務的完整性。重點介紹了基于CICS的應用軟件系統(tǒng)設計與實現過程,闡述了該系統(tǒng)的軟件框架、功能模塊和技術實現。
H.264是ITU-T的VCEG和ISO/IEC的MPEG的聯合視頻組于2005年底制定完成的一個新的數字視頻編碼標準。H.264標準的應用,為視頻的網絡傳輸,尤其是低帶寬下(如無線傳輸方式)的傳輸提供了技術支持。
MMC/SD卡以其優(yōu)越的性能,在單片機嵌入式設備中得到廣泛應用。將MMC/SD卡作為外部掉電存儲介質應用于音頻信號發(fā)生器中,通過8051F330單片機上的SPI接口,實現單片機一MMC/SD卡的存儲擴展,設計了此硬件平臺上的MMC/SD卡的單片機驅動程序,并給出了相應的程序代碼,滿足音頻信號發(fā)生器的大容量存儲要求。
使用本動態(tài)參數監(jiān)測系統(tǒng)對某公司研制的新型模擬信號監(jiān)測系統(tǒng)信號進行測試,同時也為測定該系統(tǒng)的性能參數提供的可供參考的檢測手段,要求進一步更新完善設計?,F場的試驗與應用表明,該系統(tǒng)具有精度高、測試可靠,操作簡單方便、結果表達直觀等特點。
提出了一種基于數字電位器MAX548l的夫蘭克一赫茲實驗儀設計方案;介紹了數字電位器MAX548l的接口、控制方式及應用方案。該方案為數字電位器在模擬電路中替代機械電位器提供了借鑒。
在變壓器35 kV側斷路器的更換改造過程中,由于涉及到變壓器的差動保護,所以用相量檢測技術來進行電流互感器的極性和接線檢測尤為重要。這里主要介紹了相量檢測方法中六角圖法的測試原理、試驗方法及數據分析:分析了斷路器改造過程中可能出現的各種異?,F象,從而說明了斷路器更換時用相量檢測技術檢驗內部互感器的極性和接線的重要性。
本文介紹了基∑-△調制器帶反饋的D類功放,嘗試從新的角度研究高階1-bit∑-△調制器的工作過程和設計思路,通過具體設計仿真,實現一個低非線性失真、信噪比可達到130 dB以上的7階1-bit∑-△調制器。該調制器與目前出現的高階∑-△調制器相比,有很多優(yōu)點,用在基∑-△調制器帶反饋的D類功放中,使功放達到高功率轉化效率、高保真的要求。
根據設計制作出的音控裝置達到任意控制4路輸出的目的。功能為:間斷掌聲(間斷時間大于0.8 s)可使前幾路或4路都同時通電;連續(xù)掌聲(間斷時間小于0.8 s)可選擇任意路通電;連續(xù)掌聲加間斷掌聲可使后幾路或第4路都同時通電;第5掌聲使CD4022復位,但通電的路數仍保持通電;CD4022復位后,也可以采用前述的間斷掌聲或連續(xù)掌聲切斷欲關斷的路數。如果要簡單地切斷任意一路輸出,可將雙D觸發(fā)器的異步復位端RD由接地改為接8進制計數器CD4022的Y0輸出端。當Y0為高電平,4路D觸發(fā)器都被復位,4路輸出都被切斷。