基于NI技術(shù)的OFDM發(fā)射接收系統(tǒng) An OFDM Transmitter and Receiver system based on NI technique 作者:邸娜 職務(wù):工程師 單位:國(guó)家廣播電影電視總局 廣播科學(xué)研究院 無(wú)線技 術(shù)研究所 應(yīng)用領(lǐng)域:射頻(RF),
應(yīng)用領(lǐng)域:控制與仿真 挑戰(zhàn):采用LabView8.6.1和兩個(gè)cRIO軟硬件平臺(tái)快速搭建一套永磁同步直線電機(jī)硬件在環(huán)實(shí)時(shí)仿真系統(tǒng)。 應(yīng)用方案:使用NI公司的LabView8.6.1、cRIO9074和cRIO9004軟、硬件平臺(tái)成功搭建一套永磁同
應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)視覺(jué)、運(yùn)動(dòng)控制 挑戰(zhàn):運(yùn)用LabVIEW+Vision+Motion的結(jié)合,迅速開(kāi)發(fā)一套面向商用的全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)。 應(yīng)用方案:應(yīng)用NI的運(yùn)動(dòng)控制卡和視覺(jué)開(kāi)發(fā)模塊,快速開(kāi)發(fā)出一套全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)系統(tǒng)。 使
挑戰(zhàn):通過(guò)PXI 控制板卡和LabVIEW軟件,構(gòu)建一套比較完整齊全的PCB板的功能測(cè)試(FCT)系統(tǒng),利用該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)音頻視頻以及各種靜態(tài)參數(shù)(電壓、電流、頻率)的綜合性全自動(dòng)測(cè)試,對(duì)于新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的PCB板,工廠無(wú)需頻
采用LabVIEW為平臺(tái)開(kāi)發(fā)多參數(shù)病人監(jiān)護(hù)儀自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng) Develop Automatic Test System for Multi-parameter Patient Monitor Based on LabVIEW Platform 作者:陳祥 職務(wù):高級(jí)測(cè)試開(kāi)發(fā)工程師 公司:飛利浦(中國(guó)
0 引言現(xiàn)代便攜式數(shù)碼設(shè)備離不開(kāi)顯示器,而作為顯示器背光源的白光LED(發(fā)光二極管)在很多方面(比如使用壽命,能耗)都有著優(yōu)于傳統(tǒng)CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷陰極熒光燈)數(shù)倍甚至數(shù)十倍的性能,所以,由
本文依據(jù)集成電路設(shè)計(jì)方法學(xué),探討了一種基于標(biāo)準(zhǔn)Intel 8086 微處理器的單芯片計(jì)算機(jī)平臺(tái)的架構(gòu)。研究了其與SDRAM,8255 并行接口等外圍IP 的集成,并在對(duì)AMBA協(xié)議和8086 CPU分析的基礎(chǔ)上,采用遵從AMBA傳輸協(xié)議的系統(tǒng)總線代替?zhèn)鹘y(tǒng)的8086 CPU三總線結(jié)構(gòu),搭建了基于8086 IP 軟核的單芯片計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)了FPGA 功能演示。
本文基于對(duì)稱(chēng)OTA結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一款用于低噪聲恒流電荷泵的誤差放大器EA,即在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上引入了動(dòng)態(tài)頻率補(bǔ)償及彌勒補(bǔ)償。新設(shè)計(jì)的EA不僅降低了輸出波紋及噪聲,而且改善了穩(wěn)定性。從電路分析和仿真結(jié)果可以看到在100 Hz~10 MHz頻率范圍內(nèi),其增益高達(dá)60 dB,PSRR為65 dB,而CMRR則高達(dá)70 dB,系統(tǒng)達(dá)到了較高的性能。
采用反向并聯(lián)二極管預(yù)失真器對(duì)功放的線性化技術(shù)進(jìn)行了研究,利用二極管的非線性特性,很好地對(duì)消了放大器失真的奇次分量,將功放的IM3和IM5分量分別改善了13 dB和10 dB。系統(tǒng)的ACPR在加預(yù)失真器后達(dá)到了-52 dB以下。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)方案的可行性,為尋找一種更好的線性化技術(shù)提供了實(shí)踐基礎(chǔ)。
自適應(yīng)濾波器的研究是近年來(lái)研究的熱門(mén)方向,在PFGA中實(shí)現(xiàn)高速的自適應(yīng)濾波器的設(shè)計(jì)更是一個(gè)熱點(diǎn),在此采用DSP Builder系統(tǒng)建模的方法,在FPGA中實(shí)現(xiàn)了歸一化LMS算法,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:用DSPBuilder設(shè)計(jì)的8階DNLMS算法比用底層的VHDL代碼設(shè)計(jì)效率更高,靈活性更大,速度更快。同樣比通用的DSP芯片設(shè)計(jì)的8階NLMS濾波器處理速度快了20多倍。如果將8階NLMS濾波器擴(kuò)展到512階或者1 024階,可以很好地應(yīng)用于自適應(yīng)回聲消除等很多自適應(yīng)濾波的領(lǐng)域。
全數(shù)字中頻技術(shù)對(duì)頻譜儀性能的提升具有里程碑意義。相對(duì)于模擬中頻,數(shù)字中頻意味著更大的顯示和測(cè)量動(dòng)態(tài)范圍,更高的精度、信號(hào)分辨力、靈敏度,更快的測(cè)量速度,更穩(wěn)定的表現(xiàn)以及更平易近人的價(jià)格,相信頻譜分析儀這個(gè)射頻微波測(cè)量的利器將在工程師手中發(fā)揮越來(lái)越大的作用。
在信號(hào)的頻率測(cè)量中,利用功率譜估計(jì)和頻率測(cè)量相結(jié)合的方法,能有效地提高測(cè)量精度。同時(shí),借助虛擬儀器良好的人機(jī)界面和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析處理函數(shù)庫(kù),結(jié)合軟件無(wú)線電的思想,構(gòu)建頻率測(cè)量軟件系統(tǒng),對(duì)信號(hào)頻率測(cè)量也具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和研究?jī)r(jià)值。
摘要:本應(yīng)用筆記比較了集成RF混頻器與無(wú)源混頻器方案的整體性能,論述了兩種方案的主要特征,并指出集成方案相對(duì)于無(wú)源方案的主要優(yōu)點(diǎn)。 過(guò)去,RF研發(fā)人員在高性能接收器設(shè)計(jì)中使用無(wú)源下變頻混頻器取得了較好的整
文中介紹了利用單片機(jī)AT89C2051控制頻率合成器芯片AD4106來(lái)實(shí)現(xiàn)頻率合成器的設(shè)計(jì)方法,其電路結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn),性能可靠,而且可以通過(guò)改變系統(tǒng)軟件編程來(lái)獲得一系列高性能的頻率信號(hào)。
本文對(duì)Gysel功率分配/合成器進(jìn)行了改進(jìn),目的是提高其隔離度、回波損耗等指標(biāo)的寬帶特性。通過(guò)對(duì)整個(gè)拓?fù)涞母倪M(jìn),新功率分配/合成器的插入損耗、回波損耗、隔離度等指標(biāo)明顯優(yōu)于Gysel功分器,而且各個(gè)微帶支節(jié)的阻抗值是確定的,非常便于設(shè)計(jì)。