談到GPS芯片主要關(guān)鍵技術(shù),這包括負(fù)責(zé)訊號處理─基頻(Baseband)及接收訊號─射頻(RF)。由于GPS訊號頻率(1,575.42MHz)來自于距離地面2萬公里的高空,訊號十分不穩(wěn)定,因此當(dāng)天線接收訊號后經(jīng)過一連串訊號放大、
摘要:提出一種基于飛輪儲能的新型動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR),其可對深度電壓暫降進(jìn)行補(bǔ)償;大功率、高儲能量的飛輪儲能單元成本高昂,為提高飛輪的總儲能量,采用飛輪儲能陣列,各臺飛輪儲能單元并聯(lián)連接于同一直流母線。
摘要:為提高8B/10B編解碼的工作速度和簡化邏輯方法,提出一種基于FPGA的8B/10B編解碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。與現(xiàn)有的8B/10B編解碼方案相比,該方案是一種利用FPGA實(shí)現(xiàn)8B/lOB編解碼的模塊方法,接收模塊在收到外部發(fā)送的
針對多種圖書查詢系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn),研究了面向?qū)ο蟮木W(wǎng)絡(luò)編程語言Java的網(wǎng)絡(luò)類庫文件,利用Socket套接字實(shí)現(xiàn)圖書信息查詢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。依據(jù)網(wǎng)絡(luò)編程方法和數(shù)據(jù)庫特性,給出了實(shí)現(xiàn)圖書信息查詢系統(tǒng)的方法,設(shè)計(jì)過程中的關(guān)鍵技術(shù)和開發(fā)中需要注意的問題,以及數(shù)據(jù)庫的驅(qū)動(dòng)和連接方法。最后給出服務(wù)器端和客戶端核心代碼作為參考。與其他查詢系統(tǒng)比較,該系統(tǒng)更加方便和快捷
介紹了基于CAN總線的智能超聲液位變送器的設(shè)計(jì)。選用ARM7TDMI-S內(nèi)核的LPC2119作運(yùn)算控制器,利用LPC2119芯片內(nèi)部的CAN總線控制器設(shè)計(jì)CAN總線通信接口。超聲液位變送器采用收發(fā)一體式電路設(shè)計(jì),由數(shù)字溫度傳感器DSl8820進(jìn)行溫度補(bǔ)償,利用ARM芯片強(qiáng)大的處理能力,對回波信號進(jìn)行數(shù)字濾波處理,從而準(zhǔn)確檢測出超聲波的傳播時(shí)間。
基于ZigBee技術(shù)的船艇消防安全監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,在成本低、易于實(shí)現(xiàn)的前提下實(shí)現(xiàn)對船艇各個(gè)艙室內(nèi)部的消防安全監(jiān)測。將ZigBee這種低功耗、高可靠性、可擴(kuò)展性強(qiáng)的無線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于消防安全監(jiān)測,避免了各種現(xiàn)場布線,加強(qiáng)了系統(tǒng)的靈活性和可靠性,提高了船艇消防安全的監(jiān)測能力。
設(shè)計(jì)一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動(dòng)跟蹤控制器,上位機(jī)通過MCC實(shí)現(xiàn)VC++與Matlab聯(lián)合編程,實(shí)時(shí)控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經(jīng)Matlab計(jì)算,得到太陽光寬質(zhì)心坐標(biāo)與圖像中心坐標(biāo)的偏差,轉(zhuǎn)化為水平和俯仰的步進(jìn)電機(jī)需調(diào)整的步數(shù),進(jìn)而實(shí)時(shí)調(diào)整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該裝置實(shí)現(xiàn)了太陽自動(dòng)跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。
采用純硬件方式設(shè)計(jì)了無刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器,詳細(xì)介紹控制器各模塊的設(shè)計(jì),包括速度PI和電流PI調(diào)節(jié)器、電流檢測模塊、位置與速度檢測模塊、PWM發(fā)生器和換相控制模塊,使系統(tǒng)控制電路都集成在一片F(xiàn)PGA上,提高了系統(tǒng)的集成度、穩(wěn)定性和可靠性,也使得系統(tǒng)容易修改升級。軟件仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明,該控制器的設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行穩(wěn)定。
首先對計(jì)算機(jī)通信中以太網(wǎng)控制囂的雙冗余備份技術(shù)進(jìn)行闡述,然后簡述了BF537及其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),提出了兩種基于Blackfin系列處理器BF537的雙冗余以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)方案,并分別介紹了其設(shè)計(jì)原理、關(guān)鍵技術(shù)及實(shí)現(xiàn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)的實(shí)時(shí)在線檢測和切換,并對切換速度進(jìn)行了測試。
Tribogard系列防靜電標(biāo)簽材料采用XF-781和XF-782聚酰亞胺材料制成。與傳統(tǒng)的標(biāo)簽材料相比,Tribogard可以從兩個(gè)方面緩解靜電帶來的不良影響。 首先,傳統(tǒng)標(biāo)簽在從底紙上剝離的過程中,就有可能發(fā)生靜電荷的集聚,而
摘要:提出了一種IRIG-B(DC)碼產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì)方法。采用Altera公司低功耗Cyclone FPGA系列中的EPlC6T144、8段數(shù)碼管、晶體振蕩器和MAX3232E等器件構(gòu)成硬件電路、使用VHDL語言設(shè)計(jì)IRIG-B直流時(shí)間碼的軟件。為了設(shè)置和
傳統(tǒng)的信號發(fā)生器其功能完全靠硬件實(shí)現(xiàn),功能單一而且用戶的購置、維護(hù)費(fèi)用高。更重要的是,對于傳統(tǒng)的信號發(fā)生器,其功能一旦確定便不能更改,用戶要想使用新的功能則必須重新購買新的儀器,傳統(tǒng)信號發(fā)生器的不足顯面易見。這里研究的虛擬信號發(fā)生器可以接收輸入信號并產(chǎn)生多種輸出信號,信號輸出頻率、幅度等參數(shù)實(shí)時(shí)可調(diào)。主要具有如下優(yōu)點(diǎn):用戶可自由定義其功能;系統(tǒng)功能升級擴(kuò)充方便快捷。
濾波是信號處理的基礎(chǔ),濾波運(yùn)算是信號處理中的基本運(yùn)算,濾波器的設(shè)計(jì)也就相應(yīng)成為數(shù)字信號處理的最基本問題之一。這里著重IIR數(shù)字濾波器的設(shè)計(jì)研究,應(yīng)用Butterworth濾波器,Chebysheve I型濾波器,ChebysheveⅡ型濾波器以及橢圓濾波器分別對低通、高通、帶通和帶阻四種濾波器形式進(jìn)行比較仿真,通過不同設(shè)計(jì)方法的對比,將各種濾波器的設(shè)計(jì)特點(diǎn)很好地呈現(xiàn)出來。應(yīng)用了Butterworth濾波器實(shí)現(xiàn)了混合信號頻譜的分離,取得了良好的仿真效果。
作為石油勘探中使用的地震數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),目前主要采用∑-△技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換。而其在整個(gè)電壓范圍內(nèi),依線性要求,地震數(shù)據(jù)采集中的時(shí)域起始段大信號與時(shí)域后段反射層的小信號,共用同一增益的前置信號放大器,因前置放大器對大信號不能過載,限制了小信號在前端采集時(shí)的放大處理。為了更好地在小信號放大上發(fā)揮∑-△A/D轉(zhuǎn)換器的強(qiáng)噪聲抑制能力、良好的24位處理能力,通過信號分析,提出采用非線性前置放大器的方法,對大、小信號的增益分別處理,并完成了相應(yīng)的仿真設(shè)計(jì)。
為解決多通道數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數(shù)據(jù)采集處理單元設(shè)計(jì)方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),該單元具有通用性、可擴(kuò)展性強(qiáng),冗余度高的特點(diǎn)。