摘要:介紹了超短波通信電臺射頻功放功率保護控制電路的功用和工作原理,并給出了原理電路。 現(xiàn)代軍用、民用超短波通信電臺,為了滿足其通信距離遠的要求,其射頻功率輸出大,射頻功放一般工作在大電流、高功
車輛電氣系統(tǒng)設(shè)計過程中,車載控制器程序設(shè)計速度和質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。針對車栽電氣系統(tǒng)主控制器控制程序的特點,提出將模塊化方法應(yīng)用于車載控制器程序的設(shè)計。同時,通過舉例說明將模塊化方法在控制器程序設(shè)計中應(yīng)用不僅提高了程序開發(fā)效率,而且提高控制程序在實驗及檢修過程中的可維護性,也證明其應(yīng)用的必要性。
基于BicMOS工藝下研制一種單片式多功能集成電路汽車電子電壓調(diào)節(jié)器。采用具有溫度補償特性的基準(zhǔn)電壓源代替穩(wěn)壓二極管來提供交流發(fā)電機輸出取樣電壓。調(diào)節(jié)器設(shè)計成單片CMOS集成方式,減小了調(diào)節(jié)器的體積,使其可以和交流發(fā)電機制作在一起,提升了調(diào)節(jié)器的穩(wěn)定性,提高了整車供電質(zhì)量,有效延長了汽車電子設(shè)備的使用壽命。Spice仿真結(jié)果表明,該芯片完全達到所要求的技術(shù)指標(biāo)。
簡介 通過加快內(nèi)部和外部存儲轉(zhuǎn)化的性能,USB 3.0為存儲器市場帶來了一項根本性轉(zhuǎn)變。由于USB 3.0能夠使外部驅(qū)動器達到與PC內(nèi)部驅(qū)動器相同的數(shù)據(jù)傳輸速度,因此用戶當(dāng)然可以比過去更加充分的利用外部存儲器。USB 3.
【摘要】本文主要介紹了基于軟硬件分離平臺高清通用機頂盒的設(shè)計,打破了傳統(tǒng)的數(shù)字電視技術(shù)模式,所有的第三方軟件可以不再通過機頂盒廠家集成,各個軟件的獨立模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化增強,機頂盒軟件升級不再困難,成本大
從增量型光電編碼器的構(gòu)造特點出發(fā),分析其輸出信號中引起抖動誤碼脈沖的原因。根據(jù)編碼器兩相輸出信號(A相、B相)不能同時跳變的特點,設(shè)計了一種高精度抗抖動二倍頻電路,能有效濾除信號的干擾脈沖。
在仿人機器人研究領(lǐng)域,雙足步行控制一直是其難點。主要介紹基于TI的DSP芯片TMS320F2812設(shè)計雙足機器人的基本運動控制系統(tǒng),圍繞機器人腿部無刷直流電機的驅(qū)動進行優(yōu)化設(shè)計。系統(tǒng)采用PWM進行電機調(diào)速,輔助以補償參數(shù),通過步態(tài)指令,驗證電機運轉(zhuǎn)的精確性、穩(wěn)定性和系統(tǒng)的可操作性。電機調(diào)試為CCS仿真、步態(tài)規(guī)劃和獨立行走提供試驗平臺,使機器人能夠?qū)崿F(xiàn)步行功能。
以32位低功耗的ARM9微處理器為核心,移植了嵌入式Linux操作系統(tǒng)設(shè)計的一個心電模擬波形發(fā)生系統(tǒng),實現(xiàn)了心電信號的實時采集和波形顯示功能。Qt是KDE等項目使用的GUl支持庫,所以許多基于Qt的X Window程序也可以非常方便地移植到Qt/Embedded版本上,因此系統(tǒng)采用Qt進行軟件界面的開發(fā)。該系統(tǒng)設(shè)計主要包括ARM9處理器、信號采集模塊、D/A轉(zhuǎn)換模塊、右腿驅(qū)動、低通濾波等模塊。采用嵌入式Linux操作系統(tǒng)作為軟件開發(fā)平臺,充分利用ARM9的高效性和低功耗性能,很好地模擬正常的人體除顫的過程,并且能夠模擬34種常見的異常心電波形,輸出波形都達到了醫(yī)學(xué)相關(guān)要求。
假肢研究的重點是生理信號的提取和對仿生假手的控制。將肌音信號作為假肢控制的生理信號源,現(xiàn)以放大電路和濾波電路為核心,實現(xiàn)了能采集肌音信號的電路系統(tǒng)設(shè)計。通過采集軟件,將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab進行特征分析,討論并驗證了電路的全部功能,運用該電路采集到了符合要求的肌音信號。該設(shè)計是一種實用的肌音信號前端采集電路。
1 引 言 隨著近代工業(yè)和交通運輸業(yè)的機械設(shè)備向著大型、高速、重載的方向發(fā)展,所引起的噪聲越來越大。例如冶金軋制設(shè)備、破碎機、球磨機、紡織機械、噴氣運輸機及各種機動車輛等的噪聲已經(jīng)成為當(dāng)代三大主要
整個電路主要由傳感器電橋與信號調(diào)理電路組成,傳感器以差分方式輸m信號,即通過輸出正和輸出負(fù)兩端的電壓差值來表示。當(dāng)被測非電鼉發(fā)生變化時,會引起傳感器的電阻值發(fā)生變化,而此變化會線性的反應(yīng)在R7和R9左端的
0 引 言模擬帶通濾波器在信號的檢測和傳輸過程中起著很重要的作用,但在傳統(tǒng)模擬帶通濾波器的設(shè)計過程中需要大量繁瑣的數(shù)值計算,如果手工計算則費時費力。也有許多公司開發(fā)了相關(guān)的濾波器設(shè)計軟件,如AnsoftDesig
針對工業(yè)測控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測控方案,并對其關(guān)鍵技術(shù)進行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號收發(fā);上位機端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺實現(xiàn)了信號收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
傳統(tǒng)的溫度控制系統(tǒng)是以熱敏電阻為溫度傳感器件,輔以風(fēng)冷或水冷來達到目的的,存在體積大,噪音大且精度有限的缺點。介紹了利用數(shù)字溫度傳感器(DSl8B20)與DSP芯片(TMS320F2812)組成的溫度測量系統(tǒng),結(jié)合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脈寬調(diào)制控制通過半導(dǎo)體制冷器的電流大小,達到溫度控制的效果,體積小且精度達到O.1℃。給出DSP與DSl8820的接線圖,并且介紹了利用CCS(代碼編輯工作室)進行軟件開發(fā)。該系統(tǒng)已經(jīng)運用在LD溫度控制方面,取得了很好的效果。
提出了一種以AT89C51單片機和DSl8820溫度傳感器為主要元器件的多點溫度檢測系統(tǒng)。首先給出系統(tǒng)的工作原理和軟件流程圖,并對系統(tǒng)主要電路,如溫度測試電路、鍵盤及顯示電路、電源電路等進行了設(shè)計。與傳統(tǒng)的模擬測溫系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)硬件組成更加簡捷、高效,抗干擾能力更加突出。