摘要:對(duì)Gabor濾波器應(yīng)用于虹膜識(shí)別進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,結(jié)合當(dāng)今出現(xiàn)的各種Gabor算法,提出了一種新的虹膜識(shí)別濾波算法,參照二維各向異性高斯濾波的非正交分解,把二維奇對(duì)稱Gabor濾波器分解成兩個(gè)非正交方向的一維
基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù)相比傳統(tǒng)的射頻、中頻拉遠(yuǎn)技術(shù),在饋線處理、站址選擇等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)的主要拉遠(yuǎn)方式。參照3G網(wǎng)絡(luò)的基帶光纖拉遠(yuǎn)技術(shù),提出一種適用于數(shù)字微波接力系統(tǒng)的基帶光纖拉遠(yuǎn)的接口方案,采用高性能千兆以太網(wǎng)物理層芯片88E1111和1.25G光收發(fā)器SSFF3151完成基帶接口,使基帶信號(hào)可以通過數(shù)字光纖傳輸技術(shù)傳到遠(yuǎn)端,并恢復(fù)射頻信號(hào)。介紹了8E111l的工作原理、性能、接口等,并給出硬件電路設(shè)計(jì)的原理,以及各部分的具體實(shí)現(xiàn)方法和原理圖。方案在穩(wěn)定性和誤碼率方面完全滿足基帶信號(hào)的傳輸要求。可應(yīng)用于各種數(shù)字微波接力系統(tǒng)。
O 引言 電路中的功率消耗源主要有以下幾種:由邏輯轉(zhuǎn)換引起的邏輯門對(duì)負(fù)載電容充、放電引起的功率消耗;由邏輯門中瞬時(shí)短路電流引起的功率消耗;由器件的漏電流引起的消耗,并且每引進(jìn)一次新的制造技術(shù)會(huì)導(dǎo)致漏
未來幾年,全球各地區(qū)對(duì)于便攜式、低成本超聲波設(shè)備的需求有望快速增長。對(duì)于超聲波設(shè)備廠商來說,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。新型超聲波模擬前端的先進(jìn)技術(shù),允許超聲波設(shè)備廠商對(duì)性能進(jìn)行調(diào)整,以適用于各種系統(tǒng)尺寸?;趩蝹€(gè)設(shè)計(jì),廠商便可發(fā)布多款產(chǎn)品,極大地節(jié)省了便攜式設(shè)備和高通道密度中端超聲波系統(tǒng)的開發(fā)成本和時(shí)間。
TEA1733適用于絕大部分功耗不超過75W的系統(tǒng),典型應(yīng)用包括:上網(wǎng)本適配器、LCD監(jiān)視器和打印機(jī)適配器。該控制器支持?jǐn)嗬m(xù)導(dǎo)通模式(DCM)和連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)。高輸出功率下的固定頻率操作結(jié)合低輸出功率下的降頻運(yùn)行
針對(duì)于傳統(tǒng)的成像制導(dǎo)半實(shí)物仿真,具有成本高,靈活_型不強(qiáng)的特點(diǎn),提出了基于DSP的新型的成像制導(dǎo)仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉(zhuǎn)換等主要器件實(shí)現(xiàn)了集目標(biāo)提取、跟蹤、控制于一體的動(dòng)態(tài)圖像生成仿真系統(tǒng),該系統(tǒng)可應(yīng)用于目標(biāo)模擬、導(dǎo)彈仿真等涉及圖像仿真的領(lǐng)域。
提出一種方位雙穩(wěn)定轉(zhuǎn)臺(tái)伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案及工程實(shí)現(xiàn)方法。主要工作原理是利用慣性導(dǎo)航信息和程序引導(dǎo)技術(shù),實(shí)時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)臺(tái)方位指向目標(biāo)的大地角度,實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)定目標(biāo)的實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確指向,對(duì)于栽體的擾動(dòng)干擾利用捷聯(lián)慣性傳感器,在轉(zhuǎn)臺(tái)上實(shí)現(xiàn)一級(jí)穩(wěn)定的方法來隔離,從而達(dá)到轉(zhuǎn)臺(tái)對(duì)目標(biāo)的穩(wěn)定指向。該伺服系統(tǒng)已在某軍工項(xiàng)目中成功應(yīng)用,經(jīng)過環(huán)境鑒定試驗(yàn)、可靠性鑒定試驗(yàn)、整機(jī)電磁兼容試驗(yàn)、科研試飛驗(yàn)證,滿足各項(xiàng)指標(biāo)要求。
一. 什么是動(dòng)態(tài)電路 穩(wěn)態(tài)分析: K未動(dòng)作前:i=0,Uc=0 K接通電源后很長時(shí)間:i=0,Uc=Usa. 動(dòng)態(tài)電路:含有動(dòng)態(tài)元件的電路,當(dāng)電路狀態(tài)發(fā)生改變時(shí) 需要經(jīng)歷一個(gè)變化過程才能達(dá)到新的穩(wěn)態(tài)
為了避免同步RS觸發(fā)器的輸入信號(hào)同時(shí)為1,可以在S和R之間接一個(gè)“非門”,信號(hào)只從S端輸入,并將S端改稱為數(shù)據(jù)輸入端D,如圖15-8所示。這種單輸入的觸發(fā)器稱為同步D觸發(fā)器,也稱D鎖存器。 由圖可知,S=D,
由與非門構(gòu)成的同步RS觸發(fā)器如圖13-5(a)所示,其邏輯符號(hào)如圖13-5(b)所示。圖中門A和B構(gòu)成基本觸發(fā)器,門C和E構(gòu)成觸發(fā)引導(dǎo)電路。 由圖13-5(a)可見,基本觸發(fā)器的輸入當(dāng)CP=0時(shí),不論S、R是什么,,的值都為1,由基本觸
集成運(yùn)放A與R1成短路電流放大器,B與R2~R6、W1構(gòu)成一個(gè)反相加法器,,對(duì)運(yùn)放A的輸出電壓V1起放大作用,其中R3,R4與W1構(gòu)成電路,如果輸入i=0時(shí),運(yùn)放B的輸出電壓VO≠0,則可移動(dòng)多圈電位器W1的活動(dòng)觸頭使VO=0,實(shí)
1 引言 本文在傳統(tǒng)鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)了一款用于多路輸出時(shí)鐘緩沖器中的鎖相環(huán),其主 要結(jié)構(gòu)包括分頻器、鑒頻鑒相器(PFD)、電荷泵、環(huán)路濾波器和壓控振蕩器(VCO)。在鑒相器前采用預(yù) 分頻結(jié)構(gòu)減小
CMOS數(shù)字集成電路具有輸入阻抗高、低功耗、電源電壓范圍廣以及輸出電壓擺帳大等優(yōu)點(diǎn)。除了在數(shù)字化裝置中廣泛應(yīng)用外,亦可用于線性電路,發(fā)揮它低功耗的特點(diǎn)。
當(dāng)線圈1中通入電流i1時(shí),在線圈1中產(chǎn)生磁通(magneticflux),同時(shí),有部分磁通穿過臨近線圈2。當(dāng)i1為時(shí)變電流時(shí),磁通也將隨時(shí)間變化,從而在線圈兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓。u11稱為自感電壓,u21稱為互感電壓。 同理,當(dāng)
引言 利用分集接收機(jī)構(gòu)建通信系統(tǒng)會(huì)帶來較高的器件數(shù)目、功耗、板級(jí)空間占用以及信號(hào)布線。為了降低 RF 組件數(shù)量,我們可以使用正交解調(diào)器的直接轉(zhuǎn)換架構(gòu)。I/Q 的不匹配會(huì)使得構(gòu)建高性能接收器較為困難。這種