實現(xiàn)高階濾波器的方法是把基高階函數(shù)分解成多個二階因式之積,每個二階因式用對應(yīng)的二階濾波器來實現(xiàn),將這些二階濾波器串接起來即是所需的高階濾波器。這樣,就把設(shè)計復(fù)雜的高階濾波器的問題簡化為二階節(jié)基本單元設(shè)
二階全通濾波器的傳輸函數(shù)的通式為式中 HO為濾波器的傳輸增益。實現(xiàn)上式二階全通函數(shù)電路如圖5.4-58所示。它的幅頻特性和相頻特性為令由圖5.4-58的相頻特性圖中可見,在W=WO附近,Q=1E有中等靈敏度,線性也較好,所以
VCVS帶通濾波器電路原理及函數(shù)其電路如圖5.4-57所示。它的傳輸函數(shù)H(S)及特性參數(shù)HO、WD、A為:整理上三式可得元件計算公式,但計算比較麻煩。因此,在設(shè)計各無源元件時,可取C2=C4=CR1=R3=R4=R將以上兩式代入前三
VCVS高通濾波器電路原理及函數(shù)將低通濾波器的低通網(wǎng)絡(luò)中電阻和電容互換,即得高通濾波器,如圖5.4-56所示。用前述的方法,可寫出基傳輸函數(shù)為上式和式“高通濾波器”比較,可得C的取值原則同前,取C1=C2=C。由上式求
VCVS低通濾波器電路原理與函數(shù)計算電路如圖5.4-55所示。對圖中電路列寫節(jié)點方程,可求出該電路的傳輸函數(shù)為H(S)=上式和式“低通濾波器”比較可得電容C值的選取C2=C和C5=KC由上式得式中K值必須滿足式:K≤HO-1+A2/4
針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點低功耗設(shè)計問題,介紹無線傳感器節(jié)點組成及其能耗,分析動態(tài)功率管理原理及其算法。研究混合自動控制并時其進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)的混合自動控制算法通過對環(huán)境變量的變化值劃分來控制無線收發(fā)模塊的收發(fā)頻率,能減少收發(fā)次數(shù),降低系統(tǒng)功耗。最后介紹了在MSP430,nRF905和SCA3000組成的無線加速度傳感器系統(tǒng)中對傾斜角測量時改進(jìn)的混合自動控制算法的應(yīng)用。
針對傳統(tǒng)微小型無人機(jī)在飛行過程中存在的穩(wěn)定性問題,指出影響穩(wěn)定的因素。提出一種基于三軸陀螺和傾角傳感器構(gòu)成全姿態(tài)增穩(wěn)控制系統(tǒng)的設(shè)計方案,采用EWTS82三軸陀螺和SCAlOOT雙軸傳感器組成姿態(tài)增穩(wěn)硬件控制,結(jié)合軟件增穩(wěn)控制,成功應(yīng)用到某型微小型無人機(jī)上。大量的試飛結(jié)果表明,基于三軸陀螺和傾角傳感器構(gòu)成的姿態(tài)增穩(wěn)控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)的測量單元,有很好的應(yīng)用價值。
隨著編碼理論和多媒體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的發(fā)展,圖像和視頻壓縮編碼JPEG2000系統(tǒng)應(yīng)用得到逐步推廣。在此從視頻采集中I2C總線的特點、協(xié)議入手,著重對I2C總線設(shè)計及實現(xiàn)方法進(jìn)行介紹?;谝曨l采集芯片SAA7111,提出采用VHDL語言來模擬實現(xiàn)I2C總線接口的方法,并將其嵌入到FPGA中。實驗仿真結(jié)果證明數(shù)據(jù)是正確、穩(wěn)定、可靠的,具有一定的可借鑒性。
近年來,Asterisk已經(jīng)成為開源項目中語音交換和PBX的標(biāo)準(zhǔn),而且基于Asterisk的VolP解決方案也成為許多中小企業(yè)的首選方案。在此討論了開源項目Asterisk的體系結(jié)構(gòu)及其功能,并以Linux為網(wǎng)絡(luò)操作平臺,以Asterisk作為開發(fā)工具,以MySQL作為數(shù)據(jù)庫支持構(gòu)建一種基于SIP的電話會議系統(tǒng)。這里提出的基于SIP協(xié)議的IP電話系統(tǒng)設(shè)計具有投資小,成本低,方便實用,可靠性強(qiáng),安全性好等優(yōu)點。由于系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范,管理模塊集中化,不僅降低了成本,而且更便于系統(tǒng)的操作和維護(hù)。該系統(tǒng)秉承了TCP/UDP協(xié)議族的簡單性,絕大多數(shù)功能都能通過軟件實現(xiàn),且可進(jìn)行簡單的改進(jìn),以滿足不同的應(yīng)用和需要。
在此將VHDL語言設(shè)計的計數(shù)器應(yīng)用于脈搏測量,精確的計量出脈搏跳動,并通過數(shù)碼管直觀地表示出來。顯示出VHDL語言設(shè)計數(shù)字系統(tǒng)與醫(yī)學(xué)的緊密聯(lián)系及其在醫(yī)療實踐中的巨大應(yīng)用前景。實踐證明,將EDA技術(shù)與醫(yī)學(xué)相結(jié)合,不僅能促進(jìn)EDA技術(shù)的深入發(fā)展,而且能夠極大地推動醫(yī)學(xué)的進(jìn)步。
巴特沃思、切比雪夫模擬低通濾波器通常是設(shè)計模擬高通、帶通和帶阻濾波器的原型,先按給定頻率響應(yīng)巴特沃思、切比雪夫低通Ha(s)逼近,然后由選定Ha(s)實現(xiàn)二端口網(wǎng)絡(luò)的電路結(jié)構(gòu)和參數(shù)值。在此對達(dá)林頓T型和∏型電路結(jié)構(gòu)的濾波器元件參數(shù)進(jìn)行了編程計算,并對其系統(tǒng)函數(shù)的幅頻特性進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果符合設(shè)計要求,該方法便捷,程序具有可擴(kuò)展性。
高效、低成本及可靠的電池充電器設(shè)計可用各種方法來實現(xiàn),但采用8位閃速MCU不僅能縮短設(shè)計時間、降低成本及提供安全可靠的產(chǎn)品,而且還能使設(shè)計人員以最少的工作量來進(jìn)行現(xiàn)場升級。 圖1:(a):降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)“開”
MFB低通濾波器電路如圖5.4-50所示分析圖5.4-50的電路,可得出其傳輸函數(shù)為H(S)=將上式與式“低通濾波器”公式相比較,可求得:濾波器參數(shù)對各無源元件變化的靈敏度為:靈敏度標(biāo)志著濾波器某個特性的穩(wěn)定程度,是濾
CANopen協(xié)議作為CAN總線的應(yīng)用層協(xié)議,擁有復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)管理、實時過程數(shù)據(jù)對象、服務(wù)數(shù)據(jù)對象、預(yù)定義連接和特殊功能對象等基本功能,另外CANopen協(xié)議還定義了指示燈規(guī)范、通信安全架構(gòu)、在線配置、以及EDS文件規(guī)范、
在有源濾波器的設(shè)計中,高階濾波器的傳輸函數(shù)都可以分解成一階和多個二階傳輸函數(shù)的乘積。一階傳輸函數(shù)比較簡單,二階函數(shù)分析如下。1、低通濾波器2、高通濾波器式中,HO為傳輸增益雙稱通頻帶增益:A為阻尼系數(shù),WO為