二阶全通滤波器的传输函数的通式为式中 HO为滤波器的传输增益。实现上式二阶全通函数电路如图5.4-58所示。它的幅频特性和相频特性为令由图5.4-58的相频特性图中可见,在W=WO附近,Q=1E有中等灵敏度,线性也较好,所以
VCVS带通滤波器电路原理及函数其电路如图5.4-57所示。它的传输函数H(S)及特性参数HO、WD、A为:整理上三式可得元件计算公式,但计算比较麻烦。因此,在设计各无源元件时,可取C2=C4=CR1=R3=R4=R将以上两式代入前三
VCVS高通滤波器电路原理及函数将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如图5.4-56所示。用前述的方法,可写出基传输函数为上式和式“高通滤波器”比较,可得C的取值原则同前,取C1=C2=C。由上式求
VCVS低通滤波器电路原理与函数计算电路如图5.4-55所示。对图中电路列写节点方程,可求出该电路的传输函数为H(S)=上式和式“低通滤波器”比较可得电容C值的选取C2=C和C5=KC由上式得式中K值必须满足式:K≤HO-1+A2/4
针对无线传感器网络节点低功耗设计问题,介绍无线传感器节点组成及其能耗,分析动态功率管理原理及其算法。研究混合自动控制并时其进行改进。改进的混合自动控制算法通过对环境变量的变化值划分来控制无线收发模块的收发频率,能减少收发次数,降低系统功耗。最后介绍了在MSP430,nRF905和SCA3000组成的无线加速度传感器系统中对倾斜角测量时改进的混合自动控制算法的应用。
针对传统微小型无人机在飞行过程中存在的稳定性问题,指出影响稳定的因素。提出一种基于三轴陀螺和倾角传感器构成全姿态增稳控制系统的设计方案,采用EWTS82三轴陀螺和SCAlOOT双轴传感器组成姿态增稳硬件控制,结合软件增稳控制,成功应用到某型微小型无人机上。大量的试飞结果表明,基于三轴陀螺和倾角传感器构成的姿态增稳控制系统优于传统的测量单元,有很好的应用价值。
随着编码理论和多媒体网络应用的发展,图像和视频压缩编码JPEG2000系统应用得到逐步推广。在此从视频采集中I2C总线的特点、协议入手,着重对I2C总线设计及实现方法进行介绍。基于视频采集芯片SAA7111,提出采用VHDL语言来模拟实现I2C总线接口的方法,并将其嵌入到FPGA中。实验仿真结果证明数据是正确、稳定、可靠的,具有一定的可借鉴性。
近年来,Asterisk已经成为开源项目中语音交换和PBX的标准,而且基于Asterisk的VolP解决方案也成为许多中小企业的首选方案。在此讨论了开源项目Asterisk的体系结构及其功能,并以Linux为网络操作平台,以Asterisk作为开发工具,以MySQL作为数据库支持构建一种基于SIP的电话会议系统。这里提出的基于SIP协议的IP电话系统设计具有投资小,成本低,方便实用,可靠性强,安全性好等优点。由于系统设计规范,管理模块集中化,不仅降低了成本,而且更便于系统的操作和维护。该系统秉承了TCP/UDP协议族的简单性,绝大多数功能都能通过软件实现,且可进行简单的改进,以满足不同的应用和需要。
在此将VHDL语言设计的计数器应用于脉搏测量,精确的计量出脉搏跳动,并通过数码管直观地表示出来。显示出VHDL语言设计数字系统与医学的紧密联系及其在医疗实践中的巨大应用前景。实践证明,将EDA技术与医学相结合,不仅能促进EDA技术的深入发展,而且能够极大地推动医学的进步。
巴特沃思、切比雪夫模拟低通滤波器通常是设计模拟高通、带通和带阻滤波器的原型,先按给定频率响应巴特沃思、切比雪夫低通Ha(s)逼近,然后由选定Ha(s)实现二端口网络的电路结构和参数值。在此对达林顿T型和∏型电路结构的滤波器元件参数进行了编程计算,并对其系统函数的幅频特性进行仿真。仿真结果符合设计要求,该方法便捷,程序具有可扩展性。
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8位闪速MCU不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。 图1:(a):降压转换器开关“开”
MFB低通滤波器电路如图5.4-50所示分析图5.4-50的电路,可得出其传输函数为H(S)=将上式与式“低通滤波器”公式相比较,可求得:滤波器参数对各无源元件变化的灵敏度为:灵敏度标志着滤波器某个特性的稳定程度,是滤
CANopen协议作为CAN总线的应用层协议,拥有复杂的网络管理、实时过程数据对象、服务数据对象、预定义连接和特殊功能对象等基本功能,另外CANopen协议还定义了指示灯规范、通信安全架构、在线配置、以及EDS文件规范、
在有源滤波器的设计中,高阶滤波器的传输函数都可以分解成一阶和多个二阶传输函数的乘积。一阶传输函数比较简单,二阶函数分析如下。1、低通滤波器2、高通滤波器式中,HO为传输增益双称通频带增益:A为阻尼系数,WO为
方法1 电感为什么在低频时要把并联改为串联?从感抗与电阻的比值来分析Q值,不容易找到答案,并改串应该是不能提高Q值的。但通过今天的试验,开始明白为什么要串联。同时提高电感和电阻,虽然不能提高Q,但可以提高电