AD公司推出的3 V低功耗接收機(jī)中頻子系統(tǒng)芯片,它內(nèi)含混頻器,并帶有限幅器和接收信號(hào)強(qiáng)度指示(RSSI)功能,具有動(dòng)態(tài)范圍大、精度高的技術(shù)特點(diǎn)。在此介紹了AD608芯片的功能原理,并詳細(xì)闡述基于AD608的中頻接收機(jī)的對(duì)數(shù)放大電路和中頻濾波電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)表明中頻接收機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到了70 dB,檢波輸出信號(hào)的一致性在±1 dB內(nèi)。
為了對(duì)自適應(yīng)濾波算法的濾波性能進(jìn)行分析,在自適應(yīng)濾波理論研究的基礎(chǔ)上,研究自適應(yīng)濾波器結(jié)構(gòu)及LMS自適應(yīng)濾波算法。給出LMS算法的求解的公式,基于LMS算法求解公式,采用Matlab仿真和DSP軟件編程兩種方法實(shí)現(xiàn)了LMS算法,并給出了不同信噪比條件下,LMS算法的仿真實(shí)現(xiàn)的濾波結(jié)果及DSP實(shí)現(xiàn)的濾波結(jié)果,通過(guò)兩種結(jié)果的比較可以看出,在信噪比較低的條件下,LMS算法工程上的濾波效果明顯達(dá)不到理論上的濾波效果。該研究對(duì)于自適應(yīng)濾波理論的工程應(yīng)用,具有一定的指導(dǎo)作用。
針對(duì)某高幀頻CCD相機(jī)的設(shè)計(jì)要求,提出一種可行的CCD數(shù)據(jù)采集處理方法。由FPGA為CCD、A/D變換器提供控制信號(hào),利用多通路數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了高速圖像數(shù)據(jù)的同步采樣,并由高速A/D芯片AD9942實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的模/數(shù)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)新性地將控制信號(hào)和數(shù)據(jù)緩存集成在一片F(xiàn)PGA上,仿真結(jié)果能夠很好地實(shí)現(xiàn)CCD高速數(shù)據(jù)采集處理。
基于FPGA的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)方法已成為實(shí)際實(shí)時(shí)應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一種途徑。本文就十多年來(lái)基于FPGA的ANN實(shí)現(xiàn)作一個(gè)系統(tǒng)的總結(jié),例舉關(guān)鍵的技術(shù)問(wèn)題,給出詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析,引用相關(guān)的最新研究成果,對(duì)不同的實(shí)現(xiàn)方法和思想進(jìn)行討論分析,并說(shuō)明存在的問(wèn)題以及改善方法,強(qiáng)調(diào)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)FPGA實(shí)現(xiàn)的發(fā)展方向和潛力及提出自己的想法。另外,還指出基于FPGA實(shí)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在的瓶頸制約,最后對(duì)今后的研究趨勢(shì)作出估計(jì)。
在當(dāng)今電能需求與生產(chǎn)日趨失衡的條件下,最有效的因應(yīng)途徑就是提升能效,即利用技術(shù),以更少的電能來(lái)執(zhí)行相同的任務(wù)或功能。電能使用涉及眾多的領(lǐng)域,以常見(jiàn)的建筑物為例,據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),美國(guó)建筑物總能耗中約有
采用16位高性能單片機(jī)SPCE061A為控制核心,選擇DS18820為溫度傳感器,設(shè)計(jì)一個(gè)三通道高精度溫度測(cè)控系統(tǒng)。軟件采用PID控制算法提高了控溫精度。通過(guò)電加熱水溫進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)證。結(jié)果表明.系統(tǒng)對(duì)溫度的測(cè)量精度達(dá)到士0.05℃,控制精度達(dá)到±0.2℃;系統(tǒng)具有高可靠性、高精度、高穩(wěn)定性的特點(diǎn)。
該系統(tǒng)是一款基于MSP430F149單片機(jī)的數(shù)字便攜式多功能測(cè)試儀表的設(shè)計(jì)。通過(guò)利用單片機(jī)內(nèi)嵌的12位 高速A/D轉(zhuǎn)換器,實(shí)現(xiàn)對(duì)交直流電壓、電流以及電阻、頻率等常用電學(xué)量的測(cè)量,并通過(guò)繼電器實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)量程切換的功能, 同時(shí)還通過(guò)12864液晶實(shí)現(xiàn)對(duì)常見(jiàn)波形的顯示。此外,該系統(tǒng)還具有自動(dòng)斷電和電池低電壓提示功能,更好地降低了系統(tǒng)的 功耗,提高了實(shí)用性。在此通過(guò)對(duì)方案的選擇和論證,通過(guò)軟件設(shè)計(jì),最后進(jìn)行了數(shù)據(jù)的測(cè)量,并對(duì)數(shù)據(jù)做了進(jìn)一步的分析 等,驗(yàn)證了其正確性。
分析一般火控雷達(dá)數(shù)字跟蹤測(cè)距模塊基本原理,指出其內(nèi)在不可避免的系統(tǒng)誤差,介紹一種新的可避免這一系統(tǒng)誤差的設(shè)計(jì)方法的理論,設(shè)計(jì)利用雙路距離計(jì)數(shù)的雷達(dá)數(shù)字跟蹤測(cè)距模塊。其優(yōu)點(diǎn)在于不需要對(duì)跟蹤脈沖進(jìn)行時(shí)間測(cè)量,也不必在時(shí)間上對(duì)目標(biāo)回波和跟蹤脈沖進(jìn)行比較就可對(duì)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤測(cè)距,摒棄了大量使用模擬量的測(cè)量和A/D轉(zhuǎn)換,盡量減少模擬量之間的比較和計(jì)算,具有跟蹤及時(shí)、穩(wěn)定的特點(diǎn),簡(jiǎn)化了電路構(gòu)造、減少了系統(tǒng)誤差。
該項(xiàng)目是利用AT89C2051單片機(jī)設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字電容表,可測(cè)量容量小于2 μF電容的容量。主要利用電容充電過(guò)程,經(jīng)單片機(jī)計(jì)算后再采用數(shù)碼顯示,顯示部分采用I.ED數(shù)碼管(3位半)數(shù)字顯示,最大顯示值為1 999,讀數(shù)單位統(tǒng)一采用nF,量程分4檔。這里利用功能較強(qiáng)的AT89C2051單片機(jī)進(jìn)行計(jì)算與控制。該系統(tǒng)的測(cè)試數(shù)據(jù)符合設(shè)計(jì)和使用要求,并已投入使用。
基于16位單片機(jī)SPCE061A設(shè)計(jì)了數(shù)控充電電源,采用大功率場(chǎng)效應(yīng)管IRF640作為恒流源調(diào)整管,實(shí)現(xiàn)電壓線性控制電流。該電源能夠?qū)崿F(xiàn)恒流快充電、慢充電和恒壓充電,并能自行切換,能對(duì)當(dāng)前充電電壓和充電電流以及電池狀態(tài)實(shí)時(shí)檢測(cè)并顯示其信息。通過(guò)溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)充電過(guò)程中的溫度變化,具有過(guò)熱保護(hù)和自動(dòng)恢復(fù)充電的功能。工作狀態(tài)和參數(shù)由液晶顯示,人機(jī)界面友好。
針對(duì)我國(guó)數(shù)字電視地面廣播標(biāo)準(zhǔn)(DTMB標(biāo)準(zhǔn))中多碼率LDPC碼與多符號(hào)映射方式相配合的特點(diǎn),使用Veril-og硬件描述語(yǔ)言設(shè)計(jì)一種LDPC編碼器。該編碼器不僅同時(shí)支持三種碼率LDPC碼,而且可以依照標(biāo)準(zhǔn)中采用的五種不同的符號(hào)映射方式,選擇最佳的碼流輸出格式,提高了編碼器的通用性。最后在Xilinx的XC4VSX35 FPGA芯片上實(shí)現(xiàn)該編碼器,其測(cè)試結(jié)果表明該編碼器完全可以應(yīng)用在DTMB發(fā)射機(jī)中。
介紹一種基于聲納傳感器和單片機(jī)的高精度、多接口的測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)。聲納傳感器采用SensComp公司600系列高靈敏超聲納傳感器,單片機(jī)選用SliconLabtrary公司C8051F040。它支持LCD顯示,RS 232和控制器局域網(wǎng)(CAN)兩種總線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸接口。試驗(yàn)表明,系統(tǒng)具有測(cè)量范圍寬,精度高,數(shù)據(jù)傳輸方便等特點(diǎn),能夠滿足相關(guān)檢測(cè)與測(cè)量以及數(shù)據(jù)可靠快速傳輸?shù)囊蟆?/p>
在數(shù)字波束形成系統(tǒng)(DBF)中,高速數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)字波束形成均需保證其實(shí)時(shí)性,因而它一直以來(lái)都是DBF系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)。在此詳細(xì)闡述采用低壓差分信號(hào)(LVDS)技術(shù)解決DBF、系統(tǒng)高速數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題,LVDS與普通的并行數(shù)據(jù)總線相比,既能確保數(shù)據(jù)傳輸速率,又降低了總線的互連復(fù)雜度;同時(shí)選擇高性能FPGA芯片,既完成多通道高速數(shù)據(jù)的復(fù)加權(quán)求和運(yùn)算,又實(shí)現(xiàn)了全陣的實(shí)時(shí)數(shù)字波束形成運(yùn)算。
采用CM0S DPDM工藝,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一款高性能音頻處理電路芯片,該芯片基于I2C總線控制協(xié)議,具有四聲道獨(dú)立立體聲選擇、輸入音量控制、高低音音頻信號(hào)處理、輸出四通道平衡度調(diào)整等功能,其主要應(yīng)用于高級(jí)音響系統(tǒng)中。在電路結(jié)構(gòu)中首次采用交叉開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)運(yùn)放復(fù)用,減小了版圖面積,降低了芯片成本。電路測(cè)試結(jié)果滿足了各功能模塊的設(shè)計(jì)要求。
針對(duì)各大高校新、舊校區(qū)校園網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的問(wèn)題,提出新校區(qū)采用IPv6網(wǎng)絡(luò)技術(shù),舊校區(qū)采用IPv4網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)之間的連接采用雙棧IPv4/IPv6過(guò)渡技術(shù),所有校園網(wǎng)三層設(shè)備均為IPv4/IPv6雙棧設(shè)備,既運(yùn)行IPv4路由協(xié)議,也運(yùn)行IPv6路由協(xié)議。通過(guò)對(duì)域名系統(tǒng)DNS的查詢可知,雙協(xié)議棧主機(jī)中目的主機(jī)采用的是哪一種地址。對(duì)于雙棧終端,IPv4網(wǎng)關(guān)和IPv6網(wǎng)關(guān)均部署在匯聚三層交換機(jī)上。在此提出的方法投資小,資源浪費(fèi)少,運(yùn)行切實(shí)可行,開(kāi)發(fā)周期短,對(duì)于高校節(jié)約成本辦學(xué)具有一定的參考價(jià)值。