0 引言 在現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中,可編程邏輯控制器(PLC)作為常用的現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備,上位機(jī)作為數(shù)據(jù)采集及人機(jī)界面的一種已經(jīng)得到廣泛使用。過去,在工程項(xiàng)目開發(fā)中,PLC和上位機(jī)間的通信常采用RS-232C或者R
0 引言 依據(jù)項(xiàng)目要求,研制一種用于測(cè)試飛機(jī)內(nèi)部電磁環(huán)境相關(guān)信號(hào)和電源線上產(chǎn)生的干擾發(fā)射電平電磁輻射的設(shè)備。低頻模擬信號(hào)光傳輸設(shè)備采用光電轉(zhuǎn)換技術(shù),加上相應(yīng)的控制邏輯,與頻譜分析儀結(jié)合使用,可精確測(cè)
0 引言 隨著PDA、移動(dòng)電話、數(shù)碼相機(jī)、打印機(jī)等消費(fèi)類產(chǎn)品的普及,用于這些設(shè)備與電腦、或設(shè)備與設(shè)備之間的高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)越來(lái)越受到人們的關(guān)注。以往以計(jì)算機(jī)為核心的數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu),非常不利于USB,總線在嵌
1 設(shè)計(jì)任務(wù)及采用的器件 1.1 設(shè)計(jì)任務(wù) (1)設(shè)計(jì)出小型化的地面?zhèn)鞲衅飨到y(tǒng),可在一定范圍內(nèi)識(shí)別人員、輪式和履帶車輛目標(biāo),并發(fā)送識(shí)別結(jié)果到接收顯示子系統(tǒng)。探測(cè)范圍200-400米。 (2)技術(shù)參數(shù):額定輸入
1 引言 嵌入式系統(tǒng)是由一個(gè)或若干個(gè)微處理器、ASICs、存儲(chǔ)器和總線構(gòu)成的,在一定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)輸人的系統(tǒng)。傳統(tǒng)的嵌入式系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法將硬件和軟件劃分為兩個(gè)獨(dú)立的部分,由硬件工程師和軟件工程師按照擬定的設(shè)計(jì)
1.引言 非接觸式IC卡節(jié)水控制器(簡(jiǎn)稱水控器或水控機(jī)),就是采用非接觸式IC卡讀寫器控制出水,對(duì)用水實(shí)行無(wú)人收費(fèi)管理]。它是一種集計(jì)量功能及控制功能為一體的裝置,是一種利用現(xiàn)代微電子技術(shù)、現(xiàn)代傳感技
下一代建筑和裝飾照明通過適當(dāng)組合紅、綠、藍(lán)LED的輸出能夠獲得更全面的色彩。在這種高亮度、多LED串聯(lián)的應(yīng)用中,典型導(dǎo)通壓降可能達(dá)到22V至36V,吸收電流為1A至2A。圖1所示LED驅(qū)動(dòng)器能夠?yàn)槎鄠€(gè)LED串聯(lián)的模塊提供
引言 鳥類在人類生存環(huán)境的生態(tài)平衡中起著重要的作用,人類采取各種措施并制定法規(guī)對(duì)其進(jìn)行保護(hù),但是迅速增加的動(dòng)物數(shù)量對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形成嚴(yán)重危害,造成了農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)98%以上的果
0 引言 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)、政府和其它各種組織的重要信息載體和傳輸渠道。但是,人們?cè)谙硎苡?jì)算機(jī)以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)所帶來(lái)的方便性的同時(shí),信息安全也成為目前受到廣泛關(guān)注的問題。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查
自從蜂窩電話和便攜式游戲機(jī)采用彩色液晶顯示屏后,市場(chǎng)上就出現(xiàn)了對(duì)高亮度純色背景光源的大量需求,白光二極管被認(rèn)為是目前市場(chǎng)上可以獲得的最好的背景光源。本文介紹XC9103和XC6367兩個(gè)系列常用白光LED驅(qū)動(dòng)IC的特
我們已經(jīng)談?wù)摕o(wú)線傳輸好幾年了,但是假如你仔細(xì)觀察,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)我們已經(jīng)生活在一個(gè)無(wú)線傳輸?shù)氖澜缌?。在九十年代初期,移?dòng)電話主要是由商業(yè)人士使用,但現(xiàn)在從年輕學(xué)子到老年人,幾乎人手一部移動(dòng)電話。移
IGBT以其輸入阻抗高,開關(guān)速度快,通態(tài)壓降低等特性已成為當(dāng)今功率半導(dǎo)體器件的主流器件,但在它的使用過程中,精確測(cè)量導(dǎo)通延遲時(shí)間,目前還存在不少困難。在介紹時(shí)間測(cè)量芯片TDC-GP2的主要功能和特性的基礎(chǔ)上,利用其優(yōu)良的特性,設(shè)計(jì)一套高精度的IGBT導(dǎo)通延遲時(shí)間的測(cè)量系統(tǒng),所測(cè)時(shí)間間隔通過液晶顯示器直接讀取,是一套較為理想的測(cè)量方案。
為改善傳統(tǒng)功率因數(shù)校正電路的不足,提出一種新型交流斬波型單相功率因數(shù)校正電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),使開關(guān)管處于整流橋的交流側(cè)。該方案有助于提升電路的諧波抑制和功率因數(shù)校正能力,可實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù),增強(qiáng)電路的電磁兼容性,降低電路的傳導(dǎo)損失。仿真結(jié)果表明,功率因數(shù)可達(dá)0.997,仿真結(jié)果驗(yàn)證了方案的可行性和理論分析的正確性。
針對(duì)傳統(tǒng)的全數(shù)字鎖相環(huán)只能鎖定已知信號(hào)和鎖頻范圍較小的問題,提出了一種自動(dòng)變??刂频膶掝l帶全數(shù)字鎖相環(huán)。對(duì)比分析了各類全數(shù)字鎖相環(huán)鎖頻、鎖相的工作機(jī)理,提出了一種新的系統(tǒng)模型,重點(diǎn)研究了快速鎖定和頻帶拓寬的原理及實(shí)現(xiàn)方法。應(yīng)用EDA技術(shù)完成系統(tǒng)設(shè)計(jì),并進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真。仿真結(jié)果證實(shí)了該設(shè)計(jì)具有快的鎖定速度、寬的鎖頻范圍、并能快速跟蹤頻率突變的輸入信號(hào)。該鎖相環(huán)通用性強(qiáng),易于集成,可作為IP核用于SoC的設(shè)計(jì)。
引言 分頻器在CPLD/FPGA設(shè)計(jì)中使用頻率比較高,盡管目前大部分設(shè)計(jì)中采用芯片廠家集成的鎖相環(huán)資源 ,但是對(duì)于要求奇數(shù)倍分頻(如3、5等)、小數(shù)倍(如2.5、3.5等)分頻、占空比50%的應(yīng)用場(chǎng)合卻往往不能滿足要求。