由于智能電網(wǎng)的研究與開(kāi)發(fā)尚處于起步階段,各國(guó)國(guó)情及資源分布不同,發(fā)展的方向和側(cè)重點(diǎn)也不盡相同,各國(guó)結(jié)合其電力工業(yè)發(fā)展的具體情況,正通過(guò)各類專項(xiàng)研發(fā)措施保障建設(shè)有序進(jìn)行。目前,中國(guó)863計(jì)劃智能電網(wǎng)仿真試
“我們?cè)诙潭虄蓚€(gè)月時(shí)間里就利用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW軟件開(kāi)發(fā)了一套包含復(fù)雜算法的轉(zhuǎn)向反作用力仿真系統(tǒng)。“挑戰(zhàn):開(kāi)發(fā)一個(gè)轉(zhuǎn)向反作用力仿真系統(tǒng),可以從不同傳感器采集數(shù)據(jù),進(jìn)行計(jì)算、信息匹配
電子皮膚超仿真將不再是夢(mèng)目前,美、日、德、中等國(guó)研究人員各自開(kāi)發(fā)出觸感細(xì)微的電子皮膚,并已解決了其互動(dòng)性、延展性等技術(shù)難題??茖W(xué)家斷言,除了醫(yī)學(xué)植皮,電子皮膚更能在機(jī)器人設(shè)計(jì)、可穿戴設(shè)備、人工智能等領(lǐng)
摘要:提出一種基于DS18B20和AT89C51的多路溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),詳細(xì)介紹了系統(tǒng)的硬軟件設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)通過(guò)DS18B20單總線結(jié)構(gòu)與單片機(jī)多路并行輸入相結(jié)合的硬件改進(jìn)方式,克服了DS18B20采用單總線結(jié)構(gòu)時(shí)溫度數(shù)據(jù)讀取慢、單總
近年來(lái),美、日、德、中等國(guó)研究人員各自開(kāi)發(fā)出觸感細(xì)微的電子皮膚,并已解決了其互動(dòng)性、延展性等技術(shù)難題.人造電子皮膚取代真皮移植?或許不久后,這將成為現(xiàn)實(shí),不再是癡人說(shuō)夢(mèng)。目前,美、日、德、中等國(guó)研究人員
摘要:文中詳細(xì)介紹了QPSK技術(shù)的工作原理和QPSK調(diào)制、解調(diào)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)VHDL語(yǔ)言編寫調(diào)制解調(diào)程序和QuaitusII軟件建模對(duì)程序進(jìn)行仿真,通過(guò)引腳鎖定,下載程序到FPGA芯片EP1K30TC144-3中驗(yàn)證。軟件仿真和硬
本文介紹了基于FPGA技術(shù)的DDS波形發(fā)生器的原理與設(shè)計(jì),并利用SignalTapII嵌入式邏輯分析儀對(duì)正弦波、三角波、方波、鋸齒波進(jìn)行仿真驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用FPGA能在很短時(shí)間內(nèi)快速構(gòu)建任意波形,提高了設(shè)計(jì)效率,具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
AWR Corporation, 高頻電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)跑者,以及AMPSA,射頻和微波放大器的設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商,共同宣布AWR與AMPSA合作,專門開(kāi)發(fā)出通過(guò)仿真合成的設(shè)計(jì)流程來(lái)提高放大器設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)生產(chǎn)量和生產(chǎn)力。
2013歐洲微波周(EuMW 2013),德國(guó)紐倫堡,2013年10月8日– AWR Corporation, 高頻電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)跑者,以及AMPSA,射頻和微波放大器的設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商,共同宣布AWR與AMPSA合作,專門開(kāi)發(fā)出通過(guò)仿
俄羅斯 Displair 公司推出了一種神奇的空氣觸摸屏,其利用流動(dòng)的空氣和水滴小顆粒來(lái)形成“水霧屏幕”,而我們只需要在這“無(wú)形”的觸屏上揮舞著手指,便能操控眼前圖像的移動(dòng)變化。從刀砍斧鑿到
傳統(tǒng)的微處理器由于內(nèi)部有限的邏輯資源和外部固定的引腳封裝,大大限制了應(yīng)用范圍。為此,在闡述微控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、存儲(chǔ)器管理結(jié)構(gòu)和指令集結(jié)構(gòu)后,利用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列豐富的邏輯資源,虛擬出傳統(tǒng)微控制器的處理器核心,添加Wishbone總線,將處理器核心與通用外設(shè)連接構(gòu)成一個(gè)虛擬的微控制器平臺(tái),并使用硬件描述語(yǔ)言Verilog和VHDL,自底向上設(shè)計(jì)AVR處理器核心,與通用外設(shè)互連組成系統(tǒng),使用XILINX Virtex-Ⅱ Pro芯片進(jìn)行板級(jí)驗(yàn)證。
“我們?cè)诙潭虄蓚€(gè)月時(shí)間里就利用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW軟件開(kāi)發(fā)了一套包含復(fù)雜算法的轉(zhuǎn)向反作用力仿真系統(tǒng)。“挑戰(zhàn):開(kāi)發(fā)一個(gè)轉(zhuǎn)向反作用力仿真系統(tǒng),可以從不同傳感器采集數(shù)據(jù),進(jìn)行計(jì)算、信息匹配
Mentor Graphics公司(納斯達(dá)克代碼:MENT)日前宣布,MIPI協(xié)議驗(yàn)證IP(VIP)適用于其最新一代Veloce®系列硬件仿真平臺(tái)。這使工程師們能詳盡地測(cè)試包括一個(gè)或多個(gè)在其SoC上的MIPI協(xié)議接口的被測(cè)設(shè)備(DUT),且執(zhí)行驗(yàn)證
近日兩家科技公司分別叫Touch Bionics(英國(guó))和Advanced Arm Dynamics(波蘭)的科技公司聯(lián)合設(shè)計(jì)制作了一套全新的高級(jí)仿真手。據(jù)稱該仿真手代表了目前市場(chǎng)上最先進(jìn)的假肢技術(shù),該仿真手具備25種不同的工作方式,可以非
可獲得大電感量的仿真電感電路
Wile E. Coyote是一位常出現(xiàn)在讓我覺(jué)得“他到底在想什么?”名單里的專利申請(qǐng)人──你知道我的意思:那些復(fù)雜到荒謬、卻其實(shí)只能執(zhí)行一些非常簡(jiǎn)單任務(wù)的玩意兒,幾乎注定會(huì)失敗,而且是以某種令人發(fā)噱的方式。這種狀
允許MOS關(guān)斷電壓、二極管反向電壓、匝數(shù)比N三者之間存在直接關(guān)聯(lián),圖7是一個(gè)設(shè)計(jì)案例中得到的三者關(guān)聯(lián)仿真圖(設(shè)計(jì)交流輸入最大265 V,直流輸出50 V)。如圖7所示:按照器件的
0 引言在數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,F(xiàn)PGA+ARM 的系統(tǒng)架構(gòu)得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,F(xiàn)PGA 主要實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)的處理;ARM 主要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的流程控制.人機(jī)交互.外部通信以及FPGA 控制等功能.I2C.SPI 等串行總線接口只能實(shí)現(xiàn)FPGA 和AR
摘要:基于模擬電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)是電類專業(yè)學(xué)生重要實(shí)踐環(huán)節(jié)的目的,通過(guò)介紹模擬電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,結(jié)合音頻信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)實(shí)例,基于虛擬實(shí)驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行設(shè)計(jì)及仿真,得到了振蕩器起振及等幅振蕩過(guò)程的正確結(jié)果。
仿生學(xué)是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的工程技術(shù)與生物科學(xué)相結(jié)合的交叉學(xué)科。仿生的英文名字是Bionics。人們發(fā)現(xiàn),一些關(guān)于植物和動(dòng)物的相類似的功能,實(shí)際上是超越了人類自身的在此方面的技術(shù)設(shè)計(jì)方案的。仿生學(xué)是研究生物系統(tǒng)的