提出基于ADSP-TS101的信號處理系統(tǒng),引入信號完整性分析,通過對數(shù)?;旌喜糠郑呙芏?HD)電路及系統(tǒng)時(shí)鐘的設(shè)計(jì),從布局、布線等方面研究了高速數(shù)字電路硬件設(shè)計(jì)的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),較好地解決了系統(tǒng)中主處理器在較高工作頻率下穩(wěn)定工作的問題,提高了系統(tǒng)性能。通過仿真結(jié)果基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求
電力系統(tǒng)中諧波的實(shí)時(shí)監(jiān)控及其治理是當(dāng)前在電能質(zhì)量管理方面需要著重解決的問題,諧波污染已成為公認(rèn)的電網(wǎng)一大公害,尋找到更為有效可行的諧波檢測方法及其實(shí)現(xiàn)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)諧波治理的關(guān)鍵。通過分析諧波產(chǎn)生的原因和造成的危害,對幾種主要的諧波檢測方法展開討論,并進(jìn)行分析比較,以便于根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的諧波檢測方法,為諧波分析提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),從而為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的電能。
現(xiàn)代頻率合成技術(shù)正朝著高性能、小型化的方向發(fā)展,應(yīng)用最為廣泛的是直接數(shù)字式頻率合成器(DDS)和鎖相式頻率合成器(PLL)。介紹直接數(shù)字頻率合成器和鎖相環(huán)頻率合成器的基本原理,簡述用直接數(shù)字頻率合成器(AD9954)和鎖相環(huán)頻率合成器(ADF4112)所設(shè)計(jì)的本振源的實(shí)現(xiàn)方案,重點(diǎn)闡述了系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn),包括系統(tǒng)原理、主要電路單元設(shè)計(jì)等,并且對系統(tǒng)的相位噪聲和雜散性能做了簡要分析,最后給出了系統(tǒng)測試結(jié)果。
CC2420是Chipcon公司開發(fā)的一款符合Zigbee標(biāo)準(zhǔn)的低功耗射頻芯片。在簡要介紹無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)后,對CC2420芯片的功能特點(diǎn)進(jìn)行了分析,并結(jié)合其工作原理和應(yīng)用電路,設(shè)計(jì)了以ATmega128L為處理器、CC2420芯片為無線通信芯片的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。
介紹傳統(tǒng)內(nèi)外頻標(biāo)切換時(shí)鐘源的工作原理,分析了其缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,提出一種新的以軟件檢測環(huán)路鎖定指示和控制內(nèi)頻標(biāo)電源的設(shè)計(jì)方法,使時(shí)鐘源能完成在不同內(nèi)外頻標(biāo)作用下的自適應(yīng)切換。同時(shí)給出了自適應(yīng)式時(shí)鐘源的軟件實(shí)現(xiàn)流程以及環(huán)路濾波器的設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該時(shí)鐘源不僅具有良好的電性能,且內(nèi)外頻標(biāo)的自適應(yīng)切換也很可靠。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是試驗(yàn)儀器的重要組成部分。介紹電化學(xué)沉積試驗(yàn)儀器的原理及其數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)部分的設(shè)計(jì)。該采集系統(tǒng)中采用AVR單片機(jī)AT90USB1287處理器實(shí)現(xiàn)與終端PC的數(shù)據(jù)通信。USB外設(shè)把采集到的數(shù)據(jù)信號發(fā)往主機(jī),從而在主機(jī)上實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)圖像的實(shí)時(shí)顯示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸速率快、性能穩(wěn)定。
0 引 言 數(shù)字電位器是利用微電子技術(shù)制成的集成電路,它是依靠電阻陣列和多路模擬開關(guān)的組合完成阻值的變化。它沒有可動(dòng)的滑臂,而通過按鈕輸入信號,或是通過數(shù)字輸入信號改變數(shù)字電位器的阻值。數(shù)字電位器由于
0 引言直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digitalfrequency Synthesizer,DDS)是從相位概念出發(fā),直接合成所需波形的頻率合成技術(shù)。VHDL是IEEE的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言,可描述硬件電路的功能、信號連接關(guān)系及定時(shí)關(guān)系,在
在充分研究現(xiàn)有Zigbee技術(shù)的基礎(chǔ)上,主要分析了Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位系統(tǒng)的通信沖突和定住精度。
根據(jù)紅外雙視場光學(xué)成像系統(tǒng)的特點(diǎn)和技術(shù)要求,介紹一種以DSP芯片TMS320LF2407A為控制核心的調(diào)焦系統(tǒng),主要包括光學(xué)系統(tǒng)的調(diào)焦原理、調(diào)焦機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)硬件電路的構(gòu)成及控制策略的軟件實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該調(diào)焦系統(tǒng)可以在1 s內(nèi)實(shí)現(xiàn)大小兩個(gè)視場的切換,調(diào)焦定位精度達(dá)到5μm,滿足光學(xué)系統(tǒng)對調(diào)焦控制的快速性和高精度要求。
針對現(xiàn)在MEMS陀螺儀的精度還不高的狀況,為了降低陀螺儀信號的噪聲,改善其非線性性能,提高陀螺儀信號的精度,提出基于TI公司的數(shù)字信號處理器TMS320VC33的MEMS陀螺信號實(shí)時(shí)采集與處理系統(tǒng),對MEMS陀螺信號進(jìn)行降噪、非線性補(bǔ)償處理;并在DSP多任務(wù)機(jī)制下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、傳輸?shù)牟⑿谢撔盘柼幚砥脚_(tái)信號處理時(shí)間短,實(shí)時(shí)性高,可以滿足MEMS陀螺儀的使用要求,算法簡單有效,可以顯著降低MEMS陀螺信號的噪聲,在實(shí)際應(yīng)用中具有一定的參考意義。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)有著十分廣泛的應(yīng)用前景,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、環(huán)境、醫(yī)療,數(shù)字家庭,綠色節(jié)能,智慧交通等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域有具有巨大的運(yùn)用價(jià)值,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)將無處不在,將完全融入我們的生活。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數(shù)最佳確定方法,給出了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,實(shí)驗(yàn)證明理論分析與實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全一致,為LLC諧振變換器的準(zhǔn)確設(shè)計(jì)提供 了一個(gè)簡單方便的方法。
討論了IGBT的驅(qū)動(dòng)要求,并從結(jié)構(gòu)特點(diǎn)到使用注意事項(xiàng)及應(yīng)用實(shí)例等方面介紹了用于大功率IGBT驅(qū)動(dòng)電路中的2SD315A模塊。
經(jīng)過仿真和實(shí)際測試,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)基板,封裝材料的相對介電常數(shù)和材料的厚度對天線諧振頻率點(diǎn)都有較大影響。即諧振頻率點(diǎn)隨著介電常數(shù)和基板厚度的增大而減小,對于分形天線,它們只影響諧振頻點(diǎn)的下降,但不會(huì)影響各個(gè)諧振頻點(diǎn)的相對位置。也就是說,分形天線具有多諧振點(diǎn)特征,但是多個(gè)諧振頻率之間的關(guān)系是由分形的結(jié)構(gòu)確定的,而不是由材料的介電常數(shù)和介質(zhì)厚度確定的。相對介電常數(shù)和材料的厚度對天線的輻射方向圖和天線增益不產(chǎn)生影響, 這種性質(zhì)也可用于天線小型化的設(shè)計(jì)中。