文章從理論上分析了射頻功率放大器失真產(chǎn)生的根本原因,論證了2次混頻預(yù)失真器的可行性,并通過計算機仿真證明了前面的理論分析。理論分析和實驗證明了這種2次混頻預(yù)失真器的線性化技術(shù)能夠有效地改善功率放大器的非線性失真。通過分析可以看出,這種線性化技術(shù)僅考慮到了IMD3,今后將基于這種技術(shù)進一步改善高階互調(diào)。
降低PDP功耗可以從多個角度考慮,正確的做法是多管齊下,齊頭并進,從電源、驅(qū)動方式、熒光粉材料、放電室結(jié)構(gòu)和新型高壓工藝等多方面著手,以求達到最大程度的效率提高。
為實現(xiàn)DSP平臺下的視頻信號壓縮處理,研究了H.264視頻編碼標準的性能和技術(shù)特點。選用TMS320DM6446作為信號處理器,給出系統(tǒng)的硬件設(shè)計方案。簡單分析了H.264幾種開源軟件,描述了X264編碼器向TMS320DM6446平臺的移植過程和優(yōu)化方法,并重點研究改進算法結(jié)構(gòu)和使用匯編指令優(yōu)化的方法。實驗結(jié)果表明,優(yōu)化后的編碼器在保證了較高圖像質(zhì)量的前提下,編碼效率得到明顯提高。
MG3500 SoC是支持H.264高清編解碼器的片上系統(tǒng),內(nèi)部集成一個嵌入式ARM926處理器,支持高清H.264編解碼、MPEG-2解碼和JPEG編解碼。介紹了MG3500 SoC的主要性能特點、引腳排列、主要接口功能及在DVR上的應(yīng)用,以及MG3500 SoC及其周圍器件的硬件設(shè)計,提出了在設(shè)計中應(yīng)注意的問題。
基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)建的煤礦無線監(jiān)測系統(tǒng)采用簇1樹網(wǎng)絡(luò)拓撲。系統(tǒng)設(shè)計中,無線傳感器節(jié)點以CC2430內(nèi)嵌的低功耗8051微控制器為核心,實現(xiàn)無線通信。
該系統(tǒng)克服了傳統(tǒng)有線抄表方式的弊端,傳輸數(shù)據(jù)量大、準確性高、通信費用低。其基于Proteus技術(shù),組網(wǎng)靈活、易于擴展,使設(shè)計與施工的難度和成本得以降低,具有良好的開放性、可靠性和可擴充性,有著重要的現(xiàn)實意義與廣闊的發(fā)展前景。
提出了一種基于ARM的CAN總線電力電纜溝道監(jiān)測系統(tǒng),給出系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)。詳細介紹了系統(tǒng)硬件設(shè)計方案,提出了一種基于高性能處理器ARM的CAN節(jié)點設(shè)計方法。最后詳細介紹了基于μC/OS-II的CAN通信的軟件實現(xiàn)過程。
0 引 言 眾所周知,在傳統(tǒng)的整流電路中,晶閘管可控整流裝置的功率因數(shù)會隨著其觸發(fā)角的增加而變壞,這不但使得電力電子類裝置成為電網(wǎng)中的主要諧波因素,也增加了電網(wǎng)中無功功率的消耗。 PWM整流電路是采
0 引 言 基準電流源在模擬和混合信號系統(tǒng)中占有非常重要的地位,在A/D轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器以及很多模擬電路如運算放大器、濾波器等電路中起著至關(guān)重要的作用。目前出現(xiàn)了幾種基準電流的設(shè)計方式。文獻[1]提出的
隨著電力電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,帶來了很大的便利,但同時也帶來了不容忽視的電磁干擾(EMI)問題,這就要求必須對EMI特性進行準確的測量,這對提高電力電子裝置的電磁兼容性(EMC)具有重要意義。近幾年,在整個電磁兼容測
0 引言 PCB是英文(Printed Circuit Board)印制線路板的簡稱。通常把在絕緣材料上,按預(yù)定設(shè)計,制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路。而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形
MIL-STD-1553B是一種應(yīng)用廣泛的航空總線協(xié)議,針對總線協(xié)議控制器基本依賴于進口專用器件現(xiàn)狀,提出了以Xilinx公司Virtex-II Pro FPGA為核心實現(xiàn)航空總線協(xié)議接口的系統(tǒng)設(shè)計方案。采用SoPC技術(shù),將PowerPC 405硬核處理器與總線接口邏輯集成在一片F(xiàn)PGA上,從而使系統(tǒng)集成度高、擴展性強。通過測試表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠.滿足1553B總線協(xié)議標準。
提出了一種寬頻段接收機的設(shè)計方案,分析了混頻方案的合理性并進行了驗證,對整個系統(tǒng)進行建模和仿真。系統(tǒng)性能仿真顯示了該設(shè)計方案有良好的中頻增益及大于90 dBc的鏡像抑制特性。
0 引言 隨著寬帶無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展和市場的不斷擴大,802.11a標準的5 GHz無線射頻頻段以其數(shù)據(jù)傳輸速率快、信號質(zhì)量好、干擾小等優(yōu)點得到了越來越廣泛的推廣;隨著CMOS工藝的進步.使其生產(chǎn)出的高集成度、
全功能解決方案將高速控制器和高性能MOSFET技術(shù)融合在一起,在高密度強化散熱的LGA封裝中實現(xiàn)了極低的損耗。這些解決方案與傳統(tǒng)的主動ORing技術(shù)相比節(jié)省了50%的空間。