现有的MOSFET技术和硅工艺种类繁多,这使得选择合适的MOSFET驱动器成了一个富有挑战性的过程。
0 引 言 直接数字频率合成(DD6)是一种以固定的精确时钟源为基准,利用数字处理模块产生频率和相位均可调的输出信号的技术。随着超大规模集成电路和微电子技术的发展,现代高性能、高集成度和小体积的DDS产品正
0 引 言 随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统,即利用数据采集卡、信号调理卡或其他计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后由计算机来实现对信号
0 引 言 智能测量仪器作为信息获取工具,是一种集多个门类、多种学科技术于一体的复杂有机体。随着测试技术、计算机技术和大规模集成电路技术的飞速发展,现代智能测量仪器不但对功能、性能、精度和指标的要求
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。 关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件
基于瞬时无功功率谐波动态检测法,检测的精度高、实时性好。本文阐述了基于瞬时无功功率与神经网络组合控制电网谐波动态检测方法的基本原理,分析了基于瞬时无功功率的谐波检测方法,在负载突变是引进神经网络提高准确实时性,在此基础上结合有源电力滤波器进行仿真实验,观察谐波动态检测。
本文提出了一种基于模糊神经网络的电机故障预测新方法。该方法将时间序列与模糊神经网络结合,同时引入时差法,对电机状态进行预测,从而提高了预测精度,减少了系统误差。仿真结果表明,该预测方法的误差明显较小,是一种较实用的预测方法。
如果一个实验室使用多台频率计数器、频谱分析仪和其他与频率相关的测试设备,则给实验室提供一个标准频率是非常有意义的。与其花时间去校准所有仪器的振荡器或购置昂贵的高精度振荡器,倒不如使用图1所示的电路,即
文章给出了有源电力滤波器中锁相倍频电路的实现方法,所设计的锁相倍频电路能够较为快速准确的实现信号的倍频,为启动DSP并实现精确的信号采样奠定了基础。
本文所研究的交流伺服系统,充分利用DSP和FPGA的外围电路和控制接口,简化了硬件设计,同时在软件设计中采用模块化方法方便复杂程序的编写。实验结果显示该系统具有良好的控制性能。随着工业生产中不断增长的高精度、高可靠性的需求,交流伺服系统的应用将越来越广泛。
论述了一种可靠检测低速率DDoS攻击的系统,并做了仿真实验验证。通过网络数据包实时采集与信息萃取模块的预处理,对数据包进行捕获与解析,接入到识别模块,发现异常即启动报警机制。该系统可由用户设定识别概率和漏报概率。除可靠识别外,本文论述的系统还有个优点。它可方便地延拓到分级服务网中。
建立一个基于改进的CMAC小脑模型神经网络的PID参数自整定控制系统,该PID参数的整定方法为基于规则的整定方法,不必精确地辨识被控对象的数学模型,只需将系统误差 的时间特性中的特征值送入CMAC网络,CMAC再根据输入的特征值得出相应的PID参数的变化量,即可实现PID参数的自整定。
本文主要介绍了美国TI公司的TPA711集成电路的工作原理、内部工作框和典型应用电路。TPA711集成电路具有BTL和SE两种工作模式的特点,切换简单、方便、性能好和使用方便的优点,非常适用于小型电池的供电设备,如随身音响等应用场合。
在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,根据DC-DC模块TPS54310的实际工作原理,建立适用于SPICE软件的等效电路模型,从而可以方便地对TPS54310进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。模型的准确性在所建模型的SPICE仿真结果与TI公司提供的专用设计软件SWIFT™ Designer 2.01的设计结果的对比中得到证实。
本文首先介绍了TI公司的TMS320C5402和AIC(模拟接口电路)芯片TLC320AD50C的特点,最后着重介绍了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C实现音频采集并实时回放的软件设计过程,并利用CCS进行了模拟。