摘要:介紹了一個高精度、高信噪比的遠(yuǎn)距離分布式多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方法。該系統(tǒng)由前端采集模塊和后端解算卡組成,其中前端分布式采集模塊負(fù)責(zé)對模擬信號進(jìn)行采樣并在抗混疊數(shù)字濾波后,通過光纖通道將數(shù)據(jù)傳
摘要:多通道頻率檢測是當(dāng)前數(shù)字接收機的一種常用的頻率測量方案,該方法可以較好地解決頻率截獲概率與頻率分辨力的矛盾,并在復(fù)雜的電磁環(huán)境中具有處理多個同時到達(dá)信號的能力。文中給出了基于FPGA來實現(xiàn)多信道頻率
摘要:介紹了一種基于GPIB總線的脈沖信號自動檢定系統(tǒng)的設(shè)計方案。本方案通過GPIB總線接口將所有測試儀器與PC機連成一體,以實現(xiàn)對脈沖信號的全自動檢定,從而大幅度地提高脈沖信號檢定/校準(zhǔn)系統(tǒng)的檢定精度和檢定效
摘要:為了解決專用音樂播放芯片只能一次性燒錄、播放內(nèi)容不可變的缺點,文中給出了采用單片機來設(shè)計音樂播放器,同時通過Proteus軟件對基于AT89S52單片機的音樂播放器進(jìn)行仿真的實現(xiàn)方法。利用該方法設(shè)計的播放器的
摘要:電荷泵型鎖相環(huán)的設(shè)計主要集中在環(huán)路濾波器。為了解決各種環(huán)路濾波器對鎖定時間要求較高,并在環(huán)路帶寬較寬的應(yīng)用中對參考頻率附近雜散抑制不夠,因而致使鎖相環(huán)相位噪聲及雜散惡化的問題。文中以ADF4117為基礎(chǔ)
摘要:介紹了一種用于料位檢測的電容式傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法。并針對所設(shè)計的傳感器,給出了相應(yīng)的檢測電路及其原理,同時給出了通過該傳感器對砂石樣本得出的具體檢測數(shù)據(jù)的試驗結(jié)果。 關(guān)鍵詞:料位檢測;電容式傳
摘要:詳細(xì)描述了一種內(nèi)置于AM-OLED顯示驅(qū)動芯片中的單端口SRAM電路的設(shè)計方法,提出了一種解決SRAM訪問時序沖突問題的仲裁算法。同時給出了基于0.18μm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝設(shè)計的一款大小為320x240x18位的SRAM電路。通過
摘要:介紹了時鐘日歷芯片DS12C887的主要功能、特點和內(nèi)部地址分布,給出了C8051F020與DS12C887的硬件接口電路和相關(guān)程序設(shè)計方法。 關(guān)鍵詞:日歷;時鐘DS12C887;外部存儲器;時鐘 0 引言 DS12C887是Dalla
摘要:介紹了一種性能優(yōu)良的低功耗4通道12位并行D/A轉(zhuǎn)換器DAC7724的功能特點和工作過程,給出了DAC7724與51單片機的接口電路及其匯編語言應(yīng)用程序,最后提出了一種利用DAC輸出大范圍電壓(-20V~+20V)的實現(xiàn)方法。
摘要:為了實現(xiàn)煙支剔除的自動化程度,減少人為干預(yù)量和提高剔除精度,文中給出了采用FPGA硬件編程方法將數(shù)據(jù)采集部件采集到的煙支數(shù)據(jù)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送入FPGA,然后根據(jù)一定的判決算法輸出控制信號,以用于控制剔除閥
摘要:給出了一種在Xinlinx的Spartan-3E評估板上實現(xiàn)Modbus通信協(xié)議的方法。該方法以PC為上位機,并在評估板上嵌入Picoblaze軟核作為下位機來實現(xiàn)Modbus通信協(xié)議的功能。文中同時介紹了使用Xilinx ISE和Picoblaze軟核
我們設(shè)計一種智能型的自動閥門控制系統(tǒng)。鑒于步進(jìn)電機具有控制簡便、定位準(zhǔn)確等特點,因此非常適合于單片機控制。近年來,利用步進(jìn)電機對閥門控制的技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到各個領(lǐng)域。為此,我們設(shè)計了一種利用XC866單片機控制步進(jìn)電機,來調(diào)控閥門開關(guān)角度的裝置。
可編程時鐘器件集成了主要的時序元件,如一個PLL、分頻器、扇出緩沖器、零延遲緩沖器,從而節(jié)省電路板面積、降低成本,并提高性能。使用諸如ispClock5400D系列器件,設(shè)計人員可以更好地規(guī)劃其特定系統(tǒng)的理想時鐘產(chǎn)生和分配電路,更好地利用其FPGA上的I/O。
E-EDGE為設(shè)計與測試工具的供應(yīng)商提出了新的挑戰(zhàn)。幸運的是,8960提供的新型EDGE演進(jìn)測量功能(包括協(xié)議端設(shè)計驗證與射頻測量)的出現(xiàn)可以解決這些難題。完備靈活的測量功能將極大地加快E-EDGE的開發(fā)與推廣。
本文將詳細(xì)討論寄生元素造成增益曲線失真的原因,并給出相應(yīng)的解決方案。