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  • 基于CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID參數(shù)自整定方法的研究

    建立一個(gè)基于改進(jìn)的CMAC小腦模型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID參數(shù)自整定控制系統(tǒng),該P(yáng)ID參數(shù)的整定方法為基于規(guī)則的整定方法,不必精確地辨識(shí)被控對(duì)象的數(shù)學(xué)模型,只需將系統(tǒng)誤差 的時(shí)間特性中的特征值送入CMAC網(wǎng)絡(luò),CMAC再根據(jù)輸入的特征值得出相應(yīng)的PID參數(shù)的變化量,即可實(shí)現(xiàn)PID參數(shù)的自整定。

  • TI 700-mW低電壓音頻功率放大器TPA711的特性及其應(yīng)用

    本文主要介紹了美國(guó)TI公司的TPA711集成電路的工作原理、內(nèi)部工作框和典型應(yīng)用電路。TPA711集成電路具有BTL和SE兩種工作模式的特點(diǎn),切換簡(jiǎn)單、方便、性能好和使用方便的優(yōu)點(diǎn),非常適用于小型電池的供電設(shè)備,如隨身音響等應(yīng)用場(chǎng)合。

  • 同步整流BUCK型DC-DC模塊TPS54310的平均SPICE模型的建立與應(yīng)用

    在Dr. Sam Ben-Yaakov開關(guān)電感模型概念的基礎(chǔ)上,根據(jù)DC-DC模塊TPS54310的實(shí)際工作原理,建立適用于SPICE軟件的等效電路模型,從而可以方便地對(duì)TPS54310進(jìn)行直流分析、小信號(hào)分析以及閉環(huán)大信號(hào)瞬態(tài)分析。模型的準(zhǔn)確性在所建模型的SPICE仿真結(jié)果與TI公司提供的專用設(shè)計(jì)軟件SWIFT™ Designer 2.01的設(shè)計(jì)結(jié)果的對(duì)比中得到證實(shí)。

  • 基于CCS和DSK5402板的音頻采集和回放程序設(shè)計(jì)

    本文首先介紹了TI公司的TMS320C5402和AIC(模擬接口電路)芯片TLC320AD50C的特點(diǎn),最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實(shí)現(xiàn)音頻采集并實(shí)時(shí)回放的軟件設(shè)計(jì)過程,并利用CCS進(jìn)行了模擬。

  • 一套數(shù)字音頻采集、播放和傳輸系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

    本/文介紹了一種利用TI的Codec芯片TLV320AIC23和DSP C5409實(shí)現(xiàn)的數(shù)字音頻采集、播放和傳輸系統(tǒng)。具體講解了TLV320AIC23的特點(diǎn)和使用方法以及DSP與之的硬件和軟件設(shè)計(jì)。同時(shí),還介紹了如何利用DSP的McBSP實(shí)現(xiàn)SPI、I2C、RS-232等串口協(xié)議。

  • 頻率合成器的設(shè)計(jì)

    在各類無線接收機(jī)中,有用信息隱含在載波調(diào)制的視頻信號(hào)中,為了解調(diào)出這些信號(hào),通常需要對(duì)較高頻的載波信號(hào)進(jìn)行一次或二次變頻處理,得到幅度、帶寬穩(wěn)定的預(yù)解調(diào)信號(hào)。變頻處理的核心是混頻與濾波,因此,作

  • 基于一種智能縮水率機(jī)的開發(fā)設(shè)計(jì)

    一種基于智能縮水率機(jī)的開發(fā)設(shè)計(jì),應(yīng)用于各種面料縮水率的測(cè)試,因此,研制出性能優(yōu)良,價(jià)格適宜,質(zhì)量可靠、智能化高的新一代縮水率機(jī)便成了當(dāng)務(wù)之急。

  • 數(shù)字接口——單端與差動(dòng)接口對(duì)比

    數(shù)字接口——單端與差動(dòng)接口對(duì)比了解這些基本信號(hào)傳輸接口的關(guān)鍵特征和權(quán)衡因素本《信號(hào)鏈路基礎(chǔ)知識(shí)》部分向您介紹了在將數(shù)字轉(zhuǎn)換結(jié)果從模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 傳輸?shù)较到y(tǒng)控制器以及將任何數(shù)字配置數(shù)據(jù)從控制器傳輸?shù)綌?shù)模

  • 全數(shù)字式四象限精密光電方位探測(cè)器

    本文敘述了用四象限光電探測(cè)器、89C51單片機(jī)和TI公司產(chǎn)的12bit 6通道同時(shí)采樣A/D轉(zhuǎn)換器ADS7864為主構(gòu)成的四象限精密光電方位探測(cè)器,可以很方便、準(zhǔn)確的測(cè)量目標(biāo)的方位。

  • 基于電壓型變頻調(diào)速系統(tǒng)濾波參數(shù)的計(jì)算

    利用電壓型變頻調(diào)速系統(tǒng)的基本原理,對(duì)濾波電容參數(shù)進(jìn)行計(jì)算和正確選擇,打破了傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)中工程人員的經(jīng)驗(yàn)公式,引入逆變器開關(guān)策略和負(fù)荷特性進(jìn)行計(jì)算,導(dǎo)出電容在工作過程中充放電電流的規(guī)律,并給出了工程計(jì)算公式,此公式簡(jiǎn)單,物理概念比較清楚。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,此工程計(jì)算公式可用于工程實(shí)際中的中小功率變頻調(diào)速系統(tǒng)濾波電容參數(shù)的計(jì)算中。

  • 紅外熱像在線測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    結(jié)合目前最新的紅外熱像技術(shù),設(shè)計(jì)一種新型輸電線路在線測(cè)溫系統(tǒng)。闡述紅外熱像技術(shù)在輸電線路溫度監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用模型。重點(diǎn)論述該系統(tǒng)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能、工作流程以及各部分組成,主要包括硬件和軟件方面設(shè)計(jì)的框架結(jié)構(gòu)。該系統(tǒng)采用JPEG壓縮編碼技術(shù)對(duì)紅外熱像圖進(jìn)行處理,并結(jié)合GPRS無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸電線路溫度的監(jiān)測(cè)。經(jīng)過輸電線路現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行與測(cè)試,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

  • 一種減少VDMOS寄生電容的新結(jié)構(gòu)

    分析影響VDMOS開關(guān)特性的各部分電容結(jié)構(gòu)及參數(shù),為了減少寄生電容,提高開關(guān)速度,在此提出一種減少VDMOS寄生電容的新型結(jié)構(gòu)。該方法是部分去除傳統(tǒng)VDMOS的neck區(qū)多晶硅條,并利用多晶硅作掩模注入P型區(qū),改變VDMOS柵下耗盡區(qū)形狀,減小寄生電容。在此增加了neck區(qū)寬度,并增加了P阱注入。利用TCAD工具模擬,結(jié)果表明:這種新型結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)VDMOS相比,能有效減小器件的寄生電容,減少柵電荷量,提高開關(guān)時(shí)間,提高器件的動(dòng)態(tài)性能。

    模擬
    2009-11-25
    電容 CIS VDMOS BSP
  • 八位競(jìng)賽搶答器電子系統(tǒng)電路分析與設(shè)計(jì)

    設(shè)計(jì)一種實(shí)用的八位的競(jìng)賽搶答器,為學(xué)習(xí)電子的人提供一種電路的分析和設(shè)計(jì)方法,采用了電路系統(tǒng)的分析方法對(duì)實(shí)用電子技術(shù)電路進(jìn)行分析和設(shè)計(jì),最終得出一種創(chuàng)新的應(yīng)用型電路。

  • 基于DSP Builder的16階FIR濾波器實(shí)現(xiàn)

    現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)器件廣泛用于數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域.而使用VHDL或VerilogHDL語言進(jìn)行設(shè)計(jì)的難度較大。提出一種采用DSP Builder實(shí)現(xiàn)FIR濾波器的設(shè)計(jì)方案,按照Matlab/Simulink/DSP Builder/Modelsim/QuartusⅡ的設(shè)計(jì)流程,設(shè)計(jì)一個(gè)16階的FIR低通濾波器,并完成了軟硬件的仿真與驗(yàn)證。結(jié)果表明,該方法簡(jiǎn)單易行,可滿足設(shè)計(jì)要求,它驗(yàn)證了采用DSP Builder實(shí)現(xiàn)濾波器設(shè)計(jì)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

  • CCD相機(jī)系統(tǒng)中驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)

    目前,線陣CCD圖像傳感器的種類很多,驅(qū)動(dòng)時(shí)序的產(chǎn)生方法也是多種多樣。CCD時(shí)序驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)是CCD應(yīng)用的關(guān)鍵,只有設(shè)計(jì)出符合要求的驅(qū)動(dòng)時(shí)序,CCD器件才能穩(wěn)定可靠的工作。常用的驅(qū)動(dòng)方法存在某些缺點(diǎn)。在詳細(xì)了解線陣CCD器件μPD795,分析其驅(qū)動(dòng)時(shí)序與電路邏輯后,沒有使用常規(guī)方法,而是使用CPLD進(jìn)行功能的實(shí)現(xiàn)。該方法采用CPLD產(chǎn)生驅(qū)動(dòng),按要求寫好VHDL代碼產(chǎn)生可執(zhí)行文件.通過JTAG接口下載到可編程器件中。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該電路穩(wěn)定可靠,在線陣CCD驅(qū)動(dòng)電路中具有一定的代表性。

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