1 引言無刷直流電機采用電子換向裝置代替了傳統(tǒng)直流電機的機械換向裝置,又具有與直流電機類似的機械特性,其磁鋼置于轉(zhuǎn)子上,通過不斷地變換定子繞組通電方式產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場驅(qū)動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動。由于轉(zhuǎn)子采用了永磁體結(jié)構(gòu),
通用異步收發(fā)器(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,UART)是數(shù)字通信領(lǐng)域流行和廣泛使用的一種接口設(shè)備,主要用來控制符合RS 232-C協(xié)議的計算機與串行設(shè)備間的通信。普通串行外設(shè)和計算機間的通信,一般使
摘 要 隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展,CAN、LIN總線在汽車網(wǎng)絡(luò)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。同時,實現(xiàn)不同性質(zhì)、不同速率之間的網(wǎng)絡(luò)通信也成為必須要解決的問題。本文提出一種高速CAN/低速CAN/LIN網(wǎng)關(guān)的設(shè)計方案,詳細介紹了
摘 要 為了滿足存儲網(wǎng)絡(luò)和下一代航空電子系統(tǒng)對光纖通道網(wǎng)絡(luò)的需求,提出了一種新的光纖通道網(wǎng)絡(luò)接口控制芯片的設(shè)計方案。用 Verilog實現(xiàn)了接口控制芯片的RTL設(shè)計并完成了功能仿真和驗證,通過嵌入式PowerPC完成了接
設(shè)計一種全軟件數(shù)控系統(tǒng)來完成曲面的線接觸加工,通過分析全軟件數(shù)控系統(tǒng)的優(yōu)點及存在的問題,針對Win-dows操作系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)及其實時性能,提出用高精度定時時鐘獲取定時中斷,編寫WDM設(shè)備驅(qū)動程序使全軟件數(shù)控系統(tǒng)的定時精度達到20μs,解決了基于PC機的Windows 2000操作系統(tǒng)下數(shù)控系統(tǒng)的實時性控制問題。
提出一種結(jié)構(gòu)簡單的新型多功能有源濾波器。該電路由兩個MOCCCⅡ,一個OTA和兩個接地電容組成。通過選擇不同的輸入和輸出端口,能夠?qū)崿F(xiàn)低通、高通、帶通、帶阻、全通五個濾波功能。調(diào)整MOCCCⅡ以及OTA的偏置電流和電容值,能夠改變特征參數(shù),設(shè)計的電路頻率可調(diào)諧,并且具有很低的靈敏度。最后對實際電路進行了PSpice仿真,結(jié)果表明提出的電路方案正確有效。
文章設(shè)計了在ARM(Advanced RISC Machines)微處理器上基于ZigBee無線通信協(xié)議的無線串口集線器。首先提出基于ZigBee組成無線網(wǎng)絡(luò)的總體方案,接著給出無線串口集線器的硬件設(shè)計和軟件設(shè)計實現(xiàn)方法,最后分析了無線串口集線器的實際應(yīng)用。
摘 要 首先,介紹了AD7656-1模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的特點,描述了AD7656-1菊花鏈(Daisy-Chain)工作原理和配置。然后,設(shè)計了基于 AD7656-1菊花鏈與S3C2410A的多通道數(shù)據(jù)采集接口方案,同時給出了該方案下兩者的硬件配置及接
Zigbee標準具有低速率、低能耗、安全可靠等特點,非常適合于家庭自動化、建筑自動化和工業(yè)自動化應(yīng)用。本文根據(jù)國際標準,分析、設(shè)計和實現(xiàn)了ZigBee協(xié)議棧。采用的單片機Atmega128,它僅有128K字節(jié)系統(tǒng)可編程閃存空間和4K字節(jié)的內(nèi)部SRAM, 所以本協(xié)議棧沒有引入任何操作系統(tǒng)而且采用共享緩沖區(qū)進行數(shù)據(jù)收發(fā)和交換以節(jié)約有限的存儲空間。最終,實現(xiàn)了規(guī)范中定義的所有功能,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理和mesh路由。
摘要 AES-Rijndael算法是美國取代DES的新一代分組加密算法標準,也是事實上的國際標準。本文在可重構(gòu)平臺上針對 128位密鑰長度AES算法的流水線性能優(yōu)化技術(shù)進行了研究,通過對基本運算優(yōu)化、循環(huán)展開、輪內(nèi)流水線、輪
大多數(shù)關(guān)節(jié)臂式測量機通過臂內(nèi)電纜傳輸角度信號,導(dǎo)致各關(guān)節(jié)不能無限旋轉(zhuǎn)。針對該問題,本文設(shè)計了一套可用于關(guān)節(jié)臂式測量機的“基于ZigBee技術(shù)的角度同步采集傳輸系統(tǒng)”,通過在測量機各關(guān)節(jié)內(nèi)安裝ZigBee無線模塊,可實現(xiàn)各關(guān)節(jié)角度的同步采集和無線傳輸,克服了測量機關(guān)節(jié)不能無限旋轉(zhuǎn)的缺陷。
摘要 介紹一種基于ZigBee協(xié)議棧Z-Stack的倉庫無線實時監(jiān)控系統(tǒng)解決方案;應(yīng)用首款支持ZigBee協(xié)議的單芯片 CC2430及多種傳感器實現(xiàn)了硬件平臺。分析Z-stack NWK層工作原理,完成了多跳路由樹簇網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)實驗,并實
摘 要 糧庫WSN路由算法是WSN檢測糧庫糧食數(shù)量技術(shù)的難點之一。由于糧庫中傳感器節(jié)點分布的復(fù)雜性,所以其路由算法比較特殊。根據(jù)糧庫WSN的分布,提出一種RCCMA路由算法,先將大量分布不均的傳感器節(jié)點進行簇區(qū)域劃分
本設(shè)計以單片機系統(tǒng)為核心,實現(xiàn)了直流電流源的程控電流輸出。設(shè)計分電源,AD和DA轉(zhuǎn)換,電流源輸出,顯示和控制模塊。系統(tǒng)使用12位的AD和DA芯片,提高了輸出電流的精度;輸出模塊引入PI控制器,有效控制了電路的非線性失真,輸出電流無靜差跟蹤電流給定。實驗結(jié)果表明:給定電流在20mA-2000mA內(nèi)變化時,系統(tǒng)輸出電流誤差小于1mA,電流紋波小于0.2mA。
該設(shè)計中所用到的電路和器件均為我們常見電路,對現(xiàn)在電類專業(yè)的學(xué)生很有幫助,可通過此類電子制作,鞏固專業(yè)知識,加強對各部分電路的理解和各器件的性能及使用方法