摘要:介紹了一種基于諧波補償?shù)哪孀兤鞑ㄐ慰刂萍夹g(shù),分析了系統(tǒng)的工作原理,詳細(xì)探討了控制系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計方法,并得出了試驗結(jié)果。 關(guān)鍵詞:諧波補償;逆變器;波形控制 0 引言 逆變器是一種重要的DC/A
摘要:提出了一種簡單有效的限流保護電路,論述了該保護電路應(yīng)用于寬范圍輸入正激變換器和寬范圍輸入反激變換器時工作狀況的區(qū)別,并給出了一個適用于寬范圍輸入反激變換器的補償電路。最后的實驗結(jié)果驗證了限流保護
摘要:首先指出了傳統(tǒng)的幾種蓄電池剩余容量檢測方法的缺點:局限性大,計算困難,對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響大等。接著對內(nèi)阻法測量蓄電池剩余容量的方法進行了分析,并給出了具體的實施方案,討論了該方案的優(yōu)缺點。最后提出
設(shè)計了一種節(jié)能照明控制裝置,采用熱釋紅外傳感器檢測、電力線載波通信、大功率APFC變換等技術(shù)。它適用于星級賓館、大型商場等大面積室內(nèi)場所,可以有效地對照明燈具進行節(jié)能控制,并且可以實時的了解照明系統(tǒng)中各部分的工作情況,以便于維護。
在無線局域網(wǎng)礦井定位系統(tǒng)中,定位卡是配置給礦井工作人員隨身攜帶的嵌入式設(shè)備,應(yīng)滿足重量輕、體積小、抗干擾、低功耗等多方面的要求。文中從硬件和軟件兩方面對定位卡的設(shè)計與實現(xiàn)進行了敘述,同時提出了若干解決定位卡的非功能性要求的設(shè)計方法。
聯(lián)合空時分層碼,提出了一種CPM信號Laurent分解和最小均方誤差檢測相結(jié)合的低復(fù)雜度接收機。在降低運算量的同時,保證了低信噪比情況下接近于最大似然ML、最優(yōu)檢測器的接收機性能。理論推導(dǎo)和仿真結(jié)果均驗證了該算法的有效性。
分析了正交頻分復(fù)用-連續(xù)相位調(diào)制通信系統(tǒng)的特點,設(shè)計了一種易于工程實現(xiàn)的調(diào)制解調(diào)方案。在多徑加高斯白噪聲環(huán)境下,對比了OFDM-CPM系統(tǒng)與OFDM-QPSK系統(tǒng)的誤碼率特性,研究了調(diào)制指數(shù)對OFDMCPM系統(tǒng)誤碼率的影響,以及卷積碼對OFDM-CPM系統(tǒng)誤碼率的改善。
研究了圓極化微帶陣列天線的設(shè)計方法。重點討論了用雙饋電正方形單元天線實現(xiàn)圓極化、高增益陣列天線的實現(xiàn)方法,并利用Ans-oft HFSS軟件進行仿真分析,仿真結(jié)果顯示,在工作頻帶內(nèi)天線增益>13 dB。駐波33°,H面波瓣寬度>33°。
針對JPEG2000解碼系統(tǒng)中的核心處理模塊——離散小波逆變換(IDWT),提出了一種基于FPGA的多級小波逆變換的高速、實時的硬件解決方案。仿真驗證表明本方案能夠滿足連續(xù)輸入的數(shù)據(jù)進行實時處理的要求,并且所設(shè)計的系統(tǒng)具有功耗低、成本低等優(yōu)點。
摘要:針對無刷直流電機中霍爾傳感器安裝工藝上的缺陷,設(shè)計實現(xiàn)了一個基于虛擬儀器架構(gòu)的邏輯信號檢測分析儀對電機霍爾傳感器信號進行檢測。采用AT89S52單片機作為信號采集器,通過RS232串口實現(xiàn)單片機與PC通信,應(yīng)
摘要:設(shè)計了一種新型的電容式角度傳感器,并利用電容式信號轉(zhuǎn)換集成電路CAV424和電壓一電流轉(zhuǎn)換接口電路AM402,將電容傳感器信號轉(zhuǎn)化為4—20 mA標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)電流輸出。該系統(tǒng)能夠有效地降低干擾和測量誤差,在
無接觸的位移傳感器,是對基于電位技術(shù)的位移傳感器的革命性改進,相比于過去復(fù)雜的應(yīng)用,采用磁致伸縮技術(shù)的位移傳感器,無論在界面還是性能上,都有很大提升。您知道磁致伸縮技術(shù)的位移傳感器的運用技術(shù)嗎?首
溫度傳感器是基于一個基本的物理量“溫度”,自然界中的一切過程無不與 溫度!密切相關(guān)。 從伽利略發(fā)明溫度計開始, 人們開始利用溫度進行測量?! 囟葌鞲衅魇亲钤玳_發(fā)、應(yīng)用最廣的一類傳感器。 但真
摘 要:為克服傳統(tǒng)指南針精度低,應(yīng)用領(lǐng)域窄的缺點。利用HMC1052 磁阻傳感器將地磁信號轉(zhuǎn)換為電壓輸出, INA332儀表運放,AMS1117 直流穩(wěn)壓芯片及REF3212 參考電壓源作為信號調(diào)理和供電單元,由MSP430F147 單片機及其自帶
通信電源系統(tǒng)是整個通信網(wǎng)絡(luò)的心臟和源動力,在通信系統(tǒng)中的地位舉足輕重。為確保通信電源系統(tǒng)可以安全可靠的運行,在生產(chǎn)過程中必須對它的各項性能參數(shù)進行全面的檢測。 原有對通信電源系統(tǒng)的測試方法為手動測試