为了模拟基带系统的无码间干扰通信,在SIMULINK下设计基带系统,详细分析了基带系统的原理及码间干扰和噪声干扰问题。使用平方根升余弦滤波器作为收、发滤波器,减小码间干扰,达到最佳接收,采用抽样判决电路减小噪声干扰。示波器及眼图的观测结果表明所设计的基带系统可以进行有效通信,且具有抗干扰能力。
摘 要:高效率的宽频带馈源可以大大减少馈源数量,减小天线口径,在天线工程中应用很广。采用正方形振子形式设计的新型宽频带双极化馈源,与传统馈源相比,该馈源具有频带宽、体积小以及波束等化好等优点。首先给出
摘要:蓝牙协议从V0.7到V4.0在安全性、通信速率、低功耗等方面得到增强,结构上有了很大改变。根据协议V4.0提出了一种蓝牙基带的体系架构。架构将功能和控制部件分开,功能相关部件融合,以数据处理流程为基础,设
摘要:随着集成电路的发展,测试难度的增加,可测试性设计也越来越重要。针对串联结构的模拟电路提出一种可测性设计结构,该结构大大提高了电路内系统模块的可测试性,减少了需要额外引出的I/O数,同时不随内部模块
摘要:低频小信号放大电路是常用的实用电路,电路中既有线性元件,又有非线性元件,而且直流、交流并存于电路中,因此在分析和设计电路时较为复杂。叠加定理把线性电路中多个电源作用分解成各个电源的单独作用,然后
摘要:提出一种基于FPGA的简易数字示波器设计方法,硬件上采用以Altera公司的EP2C8Q208CN现场可编程门阵列芯片作为核心器件,同时结合FPGA和NIOS软核的优势,设计高效的片上可编程系统(SoPC)对高速A/D所采集的数据进
摘要:在介绍ICL8038工作原理及管脚功能的基础上,对其内部电路进行了详细分析,提出减小波形传输时间的方法。通过OrCAD 9.2对其内部电路进行晶体管级仿真,其结果表明,在触发器模块电路中采用抗饱和晶体管可提高电
基于幅移键控技术ASK(AmplitudeShiftKeying),以C8051F340单片机作为监测终端控制器,C8051F330D单片机作为探测节点控制器。采用半双工的通信方式,通过监控终端和探测节点的无线收发电路,实现数据的双向无线传输。收发电路采用直径为0.8 mm的漆包线自行绕制成圆形空心线圈天线,天线直径为(3.4±O.3)cm。试验表明,探测节点与监测终端的通信距离为24 cm,通过桥接方式,节点收发功率为102 mW时。节点间的通信距离可达20 cm。与传统无线收发模块相比,该无线收发电路在受体积、功耗、成本限制的场合有广阔的应用前景。
设计了一种基于FPGA的1024点16位FFT算法,采用了基4蝶形算法和流水线处理方式,提高了系统的处理速度,改善了系统的性能。提出了先进行前一级4点蝶形运算,再进行本级与旋转因子复乘运算的结构。合理地利用了硬件资源。对系统划分的各个模块使用Verilog HDL进行编码设计。对整个系统整合后的代码进行功能验证之后,采用QuartusⅡ与Matlab进行联合仿真,其结果是一致的。该系统既有DSP器件实现的灵活性又有专用FFT芯片实现的高速数据吞吐能力,在数字信号处理领域有广泛应用。
在火炮身管气动擦拭过程中,会遇到气体的计量问题。流量的精确测量是当前测控系统领域的一个重要内容。C8051F020单片机在模拟信号的采集和模数、数模转换及模拟信号的输出等功能方面所进行的完善,非常适合于军工业控制系统的自动化和智能化发展。以C8051F020单片机为核心,可以设计一套智能气动泵控制系统,实现对气动泵进行状态检测和控制。
随着汽车工业的迅猛发展,车身上的电子控制单元也越来越多。传统的车身线束不仅会增加制造成本,而且会降低系统的可靠性和可维护性。于是,汽车车身总线应运而生。采用车身总线设计不仅可以简化线路、节约制造成本、提高可靠性,同时也节省了系统的维护成本。车载防盗报警模块是车身控制单元(BCM)的一部分,由于其本身对总线通信的实时性和速率要求不高,所以将其接入低速总线LIN上。
采用LabVIEW,我们成功地为一台生物质气体燃料发动机搭建了一套测量控制系统。我们搭建系统使用的软件提供了灵活的设置并能处理大量的I/O信号,这大大缩减了实验时间。另外,从测量到分析的整个过程都采用了LabVIEW,这提高了我们的效率。最后,当我们在实验基础上制造生物质气体燃料发动机控制系统时,我们只需要改动软件就可以实现新的系统,从而提高进一步开发的效率。
并不是说传感器模拟前端电路(Sensor AFE)意在解决所有传感器的信号路径设计需求,发明一种器件能满足所有传感器的需求显然是不现实的,这样的器件必然会在满足传感器的特殊应用需求上有所折扣。例如,收发器温度收发器常用于工业领域,在1~20mA回路终端,因此需要功耗极低的解决方案。
在替换或维护电池不方便或危险时,这显然是有好处的。由收集能量供电的传感器节点可以在楼宇自动化、无线/自动测量、前瞻性维护和其他很多工业、军事、汽车和消费类应用中使用。能量收集的好处是显而易见的,但是有效的能量收集系统需要智能电源管理电路,以将微量免费能量转换成无线传感器系统可使用的形式。
本文探讨了轻松实现非常基本的低功耗无线传感器网络的过程。更好地理解超低功耗单片机的各种功耗管理功能,有助于系统工程师开发“绿色”无线解决方案。