為了解決多頻段數(shù)字均衡濾波器處理過(guò)程中數(shù)據(jù)計(jì)算量的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)數(shù)字均衡器設(shè)計(jì)的分析,將數(shù)字音頻信號(hào)進(jìn)行頻域?yàn)V波處理,最終設(shè)計(jì)出一種高效的數(shù)字均衡濾波器。通過(guò)將數(shù)字信號(hào)在頻域中進(jìn)行傅里葉變換,提出了一種基于快速傅里葉變換原理的算法,該算法中碼位倒置和蝶形運(yùn)算方法的處理與通常的快速傅里葉變換相比,更有效地減少了數(shù)據(jù)的運(yùn)算量,減少了數(shù)據(jù)處理的時(shí)間。結(jié)果表明,使用該種算法設(shè)計(jì)的數(shù)字均衡濾波器與傳統(tǒng)的時(shí)域?yàn)V波方法相比,具有很好的實(shí)時(shí)處理效果。
摘要:采用TI公司的高速運(yùn)放OPA820ID作為一級(jí)放大電路,THS3091D作為末級(jí)放大電路,在輸出負(fù)載50 Ω上實(shí)現(xiàn)電壓增益≥40 dB,通頻帶寬為10 Hz~10 MHz,并利用MSP430單片機(jī)控制1602液晶顯示輸出電壓峰峰值和有
針對(duì)某型平臺(tái)羅經(jīng)模擬器的問(wèn)題,給出了模擬器硬件和軟件的設(shè)計(jì)方案。通過(guò)RS-232串口,實(shí)現(xiàn)了單片機(jī)與上位機(jī)的通信,通過(guò)數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片CH452L和8255A實(shí)現(xiàn)了數(shù)碼管、指示燈的顯示和按鍵的采集。采用面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)思想進(jìn)行軟件設(shè)計(jì),以VB6.0和SQL2000為軟件設(shè)計(jì)平臺(tái),通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)控制程序的流程,對(duì)操作臺(tái)狀態(tài)和操作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并提供實(shí)時(shí)的操作提示和幫助,使模擬器操作響應(yīng)與實(shí)際裝備完全一致。
摘要: 設(shè)計(jì)了一種由前置放大電路、可預(yù)置增益放大電路、低通濾波電路、后級(jí)放大電路、直流穩(wěn)壓電路及單片機(jī)控制電路組成的帶寬直流放大器。其中增益放大電路由兩級(jí)可變?cè)鲆鎸拵Х糯笃鰽D603 組成,增益的預(yù)置由
摘要:針對(duì)傳統(tǒng)Doherty放大器在提高效率后會(huì)惡化線性指標(biāo)的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了分析與討論。提出了一種基于二次諧波注入(SHI)的Doherty結(jié)構(gòu)。采用GaN功率管CGH21240的仿真模型,設(shè)計(jì)了一款Doherty功率放大器。仿真結(jié)果顯示
摘要: 針對(duì)材料試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備中要求測(cè)量或控制材料拉伸或壓縮的位移,一般采用光電軸角編碼器檢測(cè)位置信號(hào),輸出正交編碼脈沖信號(hào)。若采用其他方法檢測(cè)位置信號(hào),必然導(dǎo)致電路設(shè)計(jì)復(fù)雜,可靠性降低。因此,提出一種
摘要:近代雷達(dá)多通道接收機(jī)采用機(jī)械電位器進(jìn)行通道間幅度校準(zhǔn),機(jī)械電位器不能在艦栽機(jī)的濕熱及高震動(dòng)條件下穩(wěn)定可靠的工作,為避免這一缺點(diǎn),擬采用數(shù)字電位器替代機(jī)械電位器。在分析了現(xiàn)有機(jī)械電位器應(yīng)用電路的基
為深入了解基于UC3854A控制的PFC變換器中的動(dòng)力學(xué)特性,研究系統(tǒng)參數(shù)變化對(duì)變換器中分岔現(xiàn)象的影響,在建立Boost PFC變換器雙閉環(huán)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,用Matlab軟件對(duì)變換器中慢時(shí)標(biāo)分岔及混沌等不穩(wěn)定現(xiàn)象進(jìn)行了仿真。在對(duì)PFC變換器中慢時(shí)標(biāo)分岔現(xiàn)象仿真的基礎(chǔ)上,分析了系統(tǒng)參數(shù)變化對(duì)分岔點(diǎn)的影響,并進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。仿真結(jié)果清晰地顯示了輸入整流電壓的幅值變化對(duì)系統(tǒng)分岔點(diǎn)的影響。
為解決風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中隨著風(fēng)速的變化,槳距角也隨之發(fā)生不確定變化的問(wèn)題,運(yùn)用支持向量回歸機(jī)算法對(duì)槳距角預(yù)測(cè)和仿真檢驗(yàn),并可將預(yù)測(cè)誤差達(dá)到最小。該方法主要包括支持向量機(jī)中的回歸分析技術(shù),針對(duì)有限樣本情況得到現(xiàn)有信息下的最優(yōu)解。應(yīng)用結(jié)果表明,此算法精度高,泛化能力強(qiáng),可提高整個(gè)變槳距系統(tǒng)的控制精度和效率。
單周期控制是一種大信號(hào)、新穎的非線性PWM控制技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)是能夠自動(dòng)消除一個(gè)周期內(nèi)的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)誤差,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制精度高、控制性能不受電源參數(shù)變化影響。闡述了單周期控制的工作原理,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了以IR1150為控制芯片的200 W功率因數(shù)校正電路。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電路簡(jiǎn)單可靠,外圍元件少,功率因數(shù)超過(guò)0.98,系統(tǒng)性能優(yōu)越。
概要 常見(jiàn)的多級(jí)低通有源濾波器的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一級(jí)。如果只考慮要降低低頻的輸入?yún)⒖荚肼?,這是正確的設(shè)計(jì)方法。然而,其它的幾種考慮因素可能會(huì)使您改變這種增益排序,以實(shí)現(xiàn)更為出
摘 要:半帶濾波器是一種高效的數(shù)字濾波器,目前流行的半帶濾波器設(shè)計(jì)方法一般能夠滿(mǎn)足參數(shù)要求,但其存在著功耗高、面積大、資源耗費(fèi)代價(jià)高等不足之處。為了彌補(bǔ)上述的不足,文中提出了一種基于折疊技術(shù)的新的
在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,由于成本限制和系統(tǒng)其他模塊功能要求,系統(tǒng)中MCU的ADC精度有時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足系統(tǒng)測(cè)量精度要求?;谏鲜鲈?,提出一種利用MCU自帶的10位ADC和DAC,結(jié)合運(yùn)放、電容、電阻等元件搭建的外圍硬件電路,實(shí)現(xiàn)將MCU自帶的ADC轉(zhuǎn)換為精度可調(diào)的ADC。軟件設(shè)計(jì)是通過(guò)校正方法減小由硬件導(dǎo)致的ADC測(cè)量誤差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)10~20位精度可調(diào)的ADC,測(cè)量精度最高可提高1 024倍,能夠滿(mǎn)足大多數(shù)情況下的測(cè)量精度要求。
摘要:本文設(shè)計(jì)并制作了0~15 MHz帶寬的寬帶放大器,放大器可放大不低于1 mV的有效值信號(hào),增益0~80 dB預(yù)設(shè)或手動(dòng)可調(diào),最大輸出電壓峰峰值為42 V,在通頻帶范圍內(nèi)起伏增益1 dB左右,放大器在增益為60 dB的時(shí)候,輸
摘 要:載波跟蹤環(huán)路設(shè)計(jì)是GPS 接收機(jī)中的關(guān)鍵技術(shù),載波環(huán)鑒別器的類(lèi)型確定了跟蹤環(huán)的類(lèi)型,為了有效地防止因?yàn)閿?shù)據(jù)跳變引起的鑒別誤差,并且使其頻率鑒別范圍大,精度高,采用一種二階鎖頻環(huán)( FLL) 輔助三階鎖