摘 要:结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪声放大器设计。首先给出CMOS低噪声放大器设计的电路参数计算方法,然后结合计算结果,利用Cadence软件
摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的温度系数产生的自偏置基准电流电路PTAT,NTAT两路电流,叠加得到一路与温度无关的基准电流
本文作者创新点:一是将新型短距离无线通信技术ZigBee运用于设计中,从而省掉了馈线,使传感器的安装快捷、方便,并运用新型单片机控制技术,提高传感器的灵敏度和可靠性,降低误检率,同时使传感器具有智能,可以显著地降低功耗和实现自检、功耗管理;二是采用新型的电源控制和充电控制芯片构成电源模块,大幅度延长传感器的使用寿命和简化管理。该传感器体积小,安装方便,对路面破坏小,易于维护,不但可以用于道路交通车辆检测,还可以用于智能停车场车位检测,有着广泛的应用前景。
提出基于ADSP-TS101的信号处理系统,引入信号完整性分析,通过对数模混合部分,高密度(HD)电路及系统时钟的设计,从布局、布线等方面研究了高速数字电路硬件设计的几个关键技术,较好地解决了系统中主处理器在较高工作频率下稳定工作的问题,提高了系统性能。通过仿真结果基本达到设计要求
电力系统中谐波的实时监控及其治理是当前在电能质量管理方面需要着重解决的问题,谐波污染已成为公认的电网一大公害,寻找到更为有效可行的谐波检测方法及其实现技术是实现谐波治理的关键。通过分析谐波产生的原因和造成的危害,对几种主要的谐波检测方法展开讨论,并进行分析比较,以便于根据实际情况选择合理的谐波检测方法,为谐波分析提供实时准确的数据,从而为广大客户提供优质可靠的电能。
现代频率合成技术正朝着高性能、小型化的方向发展,应用最为广泛的是直接数字式频率合成器(DDS)和锁相式频率合成器(PLL)。介绍直接数字频率合成器和锁相环频率合成器的基本原理,简述用直接数字频率合成器(AD9954)和锁相环频率合成器(ADF4112)所设计的本振源的实现方案,重点阐述了系统的硬件实现,包括系统原理、主要电路单元设计等,并且对系统的相位噪声和杂散性能做了简要分析,最后给出了系统测试结果。
CC2420是Chipcon公司开发的一款符合Zigbee标准的低功耗射频芯片。在简要介绍无线传感器网络节点结构后,对CC2420芯片的功能特点进行了分析,并结合其工作原理和应用电路,设计了以ATmega128L为处理器、CC2420芯片为无线通信芯片的无线传感器网络节点。
介绍传统内外频标切换时钟源的工作原理,分析了其缺点。在此基础上,提出一种新的以软件检测环路锁定指示和控制内频标电源的设计方法,使时钟源能完成在不同内外频标作用下的自适应切换。同时给出了自适应式时钟源的软件实现流程以及环路滤波器的设计。实验结果表明,该时钟源不仅具有良好的电性能,且内外频标的自适应切换也很可靠。
数据采集系统是试验仪器的重要组成部分。介绍电化学沉积试验仪器的原理及其数据采集系统部分的设计。该采集系统中采用AVR单片机AT90USB1287处理器实现与终端PC的数据通信。USB外设把采集到的数据信号发往主机,从而在主机上实现了数据图像的实时显示。实验结果表明该USB接口的数据采集系统数据传输速率快、性能稳定。
0 引 言 数字电位器是利用微电子技术制成的集成电路,它是依靠电阻阵列和多路模拟开关的组合完成阻值的变化。它没有可动的滑臂,而通过按钮输入信号,或是通过数字输入信号改变数字电位器的阻值。数字电位器由于
0 引言直接数字式频率合成器(Direct Digitalfrequency Synthesizer,DDS)是从相位概念出发,直接合成所需波形的频率合成技术。VHDL是IEEE的工业标准硬件描述语言,可描述硬件电路的功能、信号连接关系及定时关系,在
在充分研究现有Zigbee技术的基础上,主要分析了Zigbee无线传感器网络定位系统的通信冲突和定住精度。
根据红外双视场光学成像系统的特点和技术要求,介绍一种以DSP芯片TMS320LF2407A为控制核心的调焦系统,主要包括光学系统的调焦原理、调焦机构的设计、控制系统硬件电路的构成及控制策略的软件实现。实验结果表明,该调焦系统可以在1 s内实现大小两个视场的切换,调焦定位精度达到5μm,满足光学系统对调焦控制的快速性和高精度要求。
针对现在MEMS陀螺仪的精度还不高的状况,为了降低陀螺仪信号的噪声,改善其非线性性能,提高陀螺仪信号的精度,提出基于TI公司的数字信号处理器TMS320VC33的MEMS陀螺信号实时采集与处理系统,对MEMS陀螺信号进行降噪、非线性补偿处理;并在DSP多任务机制下实现数据采集、处理、传输的并行化,该信号处理平台信号处理时间短,实时性高,可以满足MEMS陀螺仪的使用要求,算法简单有效,可以显著降低MEMS陀螺信号的噪声,在实际应用中具有一定的参考意义。
无线传感器网络有着十分广泛的应用前景,在工业、农业、军事、环境、医疗,数字家庭,绿色节能,智慧交通等传统和新兴领域有具有巨大的运用价值,无线传感器网络将无处不在,将完全融入我们的生活。