本文提出了一種利用80C196的HIS(High SpeedInput,高速輸入)對信號進行頻率測量的方法,測量精度高,通過測得的頻率相應(yīng)地改變電壓采樣頻率,實現(xiàn)頻率跟蹤,很好地提高電壓計算精度。
本文將建立軟件鎖相環(huán)的Z 域模型,分析軟件鎖相環(huán)中的延時估計、捕獲速度及多速率條件下的軟件鎖相環(huán)模型問題。
使用USB設(shè)備的嵌入式系統(tǒng)中擴展USB Host功能模塊,使之具有與USB設(shè)備進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪芰Α?/p>
本文基于標準CMOS工藝,設(shè)計了電源電壓低至0.9V的運算放大器。
本文主要介紹了由運算放大器LM318和5G8038、電位器等組成的多功能函數(shù)信號發(fā)生器。
本文利用QuartusⅡ和Matlab/Simulink之間的接口工具DSP Builder來設(shè)計整個DDS系統(tǒng).
本次設(shè)計采用了性價比較高的數(shù)字信號處理芯片TMS320VC5509作為語音識別處理器,具有較快的處理速度,使機器人在脫機狀態(tài)下,獨立完成復(fù)雜的語音信號處理和動作指令控制。
該測溫儀采用的是RS232C串行通信標準接口,該接口在很多通信設(shè)備中通用,目前與PC機的直接串行通信也是RS 232C接口。
本文采用電流追蹤型控制方法,設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),并進行了小功率的實驗。
筆者采用了SiGe BiCMOS工藝實現(xiàn)了集成E類功率放大器,其工作頻率為1.8GHz,工作電壓為1.5V,輸出功率為26dBm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于FM/FSK等恒包絡(luò)調(diào)制信號的功率放大。