引 言 整流器作为一种AC/DC变换装置,其发展经历了由不可控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(门极可关断功率开关管)的发展历程。晶闸管相控整流和二极管不可控整流对电网谐波污染严重
AD公司推出的3 V低功耗接收机中频子系统芯片,它内含混频器,并带有限幅器和接收信号强度指示(RSSI)功能,具有动态范围大、精度高的技术特点。在此介绍了AD608芯片的功能原理,并详细阐述基于AD608的中频接收机的对数放大电路和中频滤波电路的设计与实现。最后通过实验表明中频接收机的动态范围达到了70 dB,检波输出信号的一致性在±1 dB内。
为了对自适应滤波算法的滤波性能进行分析,在自适应滤波理论研究的基础上,研究自适应滤波器结构及LMS自适应滤波算法。给出LMS算法的求解的公式,基于LMS算法求解公式,采用Matlab仿真和DSP软件编程两种方法实现了LMS算法,并给出了不同信噪比条件下,LMS算法的仿真实现的滤波结果及DSP实现的滤波结果,通过两种结果的比较可以看出,在信噪比较低的条件下,LMS算法工程上的滤波效果明显达不到理论上的滤波效果。该研究对于自适应滤波理论的工程应用,具有一定的指导作用。
针对某高帧频CCD相机的设计要求,提出一种可行的CCD数据采集处理方法。由FPGA为CCD、A/D变换器提供控制信号,利用多通路数据传输的结构实现了高速图像数据的同步采样,并由高速A/D芯片AD9942实现数据的模/数转换。创新性地将控制信号和数据缓存集成在一片FPGA上,仿真结果能够很好地实现CCD高速数据采集处理。
针对某高帧频CCD相机的设计要求,提出一种可行的CCD数据采集处理方法。由FPGA为CCD、A/D变换器提供控制信号,利用多通路数据传输的结构实现了高速图像数据的同步采样,并由高速A/D芯片AD9942实现数据的模/数转换。创新性地将控制信号和数据缓存集成在一片FPGA上,仿真结果能够很好地实现CCD高速数据采集处理。
回顾过去20年嵌入式系统在国内各行各业蓬勃发展,其中有两项重要技术对此贡献很大:一是ARM,二是开源软件,尤其是Linux和与Linux相关的开源软件。对于ARM,今天业内热议的ARM上网本现在看只是_二个桥头堡。进
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有
Fox Electronics 在其广泛的 XpressO 晶体振荡器系列增添了新型更小的3.3伏 XpressO XO LVDS 振荡器。新款 FXO-LC33 系列 LVDS 振荡器频率范围为 0.75MHz 至 1.35GHz,封装尺寸为 3.2 mm x 2.5 mm,稳定性高达 ± 25
该项目是利用AT89C2051单片机设计一个数字电容表,可测量容量小于2 μF电容的容量。主要利用电容充电过程,经单片机计算后再采用数码显示,显示部分采用I.ED数码管(3位半)数字显示,最大显示值为1 999,读数单位统一采用nF,量程分4档。这里利用功能较强的AT89C2051单片机进行计算与控制。该系统的测试数据符合设计和使用要求,并已投入使用。
Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出M
赛普拉斯半导体公司日前推出一系列全新的CapSense®电容式触摸感应器件,其1.8V的工作电压可以有效延长消费类手持移动设备的电池寿命。CY8C20xx6A器件可以替代机械按键和滑条,使设计师得以设计出具有吸引力的功能
赛普拉斯半导体公司日前宣布为其CapSense®电容式触摸感应器件推出自动调校解决方案。现有的解决方案要求工程师们花费大量时间调校最多15个触摸感应参数,而正在申请专利的新型SmartSense™解决方案则在设计
在数字波束形成系统(DBF)中,高速数据传输和数字波束形成均需保证其实时性,因而它一直以来都是DBF系统的关键技术。在此详细阐述采用低压差分信号(LVDS)技术解决DBF、系统高速数据传输问题,LVDS与普通的并行数据总线相比,既能确保数据传输速率,又降低了总线的互连复杂度;同时选择高性能FPGA芯片,既完成多通道高速数据的复加权求和运算,又实现了全阵的实时数字波束形成运算。