- 1.單電源變雙電源電路
如圖1所示。時(shí)基電路NE555接成無(wú)穩(wěn)態(tài)電路,③腳輸出頻率為20kHz、占空比為l:1的方波。③腳為高電平時(shí),C4被充電;低電平時(shí),C3被充電。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在電路中只充電不放電
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應(yīng)用 變換 電源 NE555
- 摘要:介紹PEMFC發(fā)電機(jī)的電能變換系統(tǒng),探討一種應(yīng)用于該系統(tǒng)的5 kW高頻變壓器,根據(jù)已研制的PEMFC技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)了相應(yīng)的高頻變壓器參數(shù),最后對(duì)所設(shè)計(jì)的高頻變壓器給出了仿真和試驗(yàn)測(cè)試。結(jié)果證明所設(shè)計(jì)的高頻變壓器
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設(shè)計(jì) 研究 系統(tǒng) 變換 變壓器 PEMFC 高頻
- 快速小波變換的定點(diǎn)DSP實(shí)現(xiàn),小波變換具有良好的時(shí)——頻局部性,是分析奇異信號(hào)的重要方法。定點(diǎn)DSP在工程中的應(yīng)用十分普遍,具有低成本,高性能的特點(diǎn)。利用DSP實(shí)現(xiàn)小波變換可以滿足工程是實(shí)時(shí)性的要求。文中簡(jiǎn)要介紹了小波變換理論
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DSP 實(shí)現(xiàn) 定點(diǎn) 變換 小波 快速
- 圖像的二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn),小波分析理論以其良好的時(shí)頻區(qū)域性和多分辨率分析能力,開辟了圖像處理的嶄新領(lǐng)域。小波變換是一種很好的圖像分解方法,非常適合于分析突變信號(hào)而用于靜止圖像邊緣的提取和壓縮。高階小波變化還可以用于實(shí)時(shí)處理視頻
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FPGA 實(shí)現(xiàn) 變換 小波 二維 提升 圖像
- 摘要:文中在應(yīng)用對(duì)數(shù)域電路的基礎(chǔ)上,提出了一種新型的連續(xù)小波變換方法,它通過(guò)對(duì)母小波的一種數(shù)值逼近得到小波函數(shù)的有理公式,并以Marr小波為例來(lái)模擬這個(gè)逼近過(guò)程,并用Matlab對(duì)逼近過(guò)程進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果顯示
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變換 實(shí)現(xiàn) 小波 濾波器 SI 基于
- 摘要:為了拓寬電流模單元電路結(jié)構(gòu)在低壓低功耗射頻集成電路中的應(yīng)用,研究把第二代電流傳輸器用作電抗器件和頻率變換電路。以第二代電流傳輸器為核心,輔助予外圍電路,構(gòu)造從輸入到輸出端口不同性質(zhì)傳輸阻抗的有源
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電路 設(shè)計(jì) 變換 頻率 集成電 元件 電流
- 摘要 提出了基于Z-FFT變換解調(diào)站內(nèi)ZPW-2000A軌道電路信號(hào),實(shí)現(xiàn)站內(nèi)閉環(huán)電碼化機(jī)車信號(hào)的實(shí)時(shí)檢測(cè)。該設(shè)計(jì)以雙路TMS320F2812的DSP為硬件核心,雙路DSP同時(shí)經(jīng)過(guò)Z-FFT變換解調(diào)出低頻和栽頻信號(hào),通過(guò)DSI的SPI口實(shí)時(shí)對(duì)解
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解調(diào) 應(yīng)用 信號(hào) 軌道 變換 Z-FFT
- 數(shù)字下變頻(DDC)中坐標(biāo)變換模塊的ASIC實(shí)現(xiàn),數(shù)字下變頻器中坐標(biāo)變換模塊的ASIC實(shí)現(xiàn)1.引言
數(shù)字下變頻(DDC)技術(shù)是軟件無(wú)線電接收機(jī)的核心技術(shù)。其基本功能是從輸人的寬帶高速數(shù)字信號(hào)中提取所需的窄帶信號(hào),將其下變頻為數(shù)字基帶信號(hào),并轉(zhuǎn)換成較低的數(shù)據(jù)率
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模塊 ASIC 實(shí)現(xiàn) 變換 坐標(biāo) 變頻 DDC 數(shù)字
- 0 引言 眾所周知,今天的便攜式電源設(shè)計(jì)者所面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)就是為當(dāng)今的高性能CPU提供電源。近年來(lái),內(nèi)核CPU所需的電源電流每?jī)赡昃头环?,即便攜式內(nèi)核CPU電源電流需求會(huì)高達(dá)40A之大,而電壓在0.9V和1.75
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功耗 計(jì)算 MOSFET 變換 便攜式 DC/DC 電流
- 摘要:為了使電力變換裝置能夠安全可靠地工作,在分析其短路保護(hù)設(shè)計(jì)方法的基礎(chǔ)上,給出了幾種實(shí)用的電流保護(hù)電路,并對(duì)其工作機(jī)理進(jìn)行了詳盡的剖析,以便變通使用。 關(guān)鍵詞:電力變換;過(guò)流保護(hù);短路保護(hù);軟關(guān)斷;
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電路 設(shè)計(jì) 保護(hù) 中短 變換 裝置 電力
- 近年來(lái),由于故障、動(dòng)態(tài)運(yùn)行和非線性負(fù)荷的加入,使動(dòng)態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題越來(lái)越復(fù)雜,因此電能質(zhì)量的問(wèn)題重新受到關(guān)注。特別是隨著小波理論自身的發(fā)展和世界范圍內(nèi)小波分析算法研究熱潮的興起,以及各種人工智能技術(shù)在電
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質(zhì)量 研究 綜述 電能 用于 數(shù)學(xué) 變換 人工智能
- 本設(shè)計(jì)采用MEMS檢波器對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集,信號(hào)經(jīng)低功耗主控芯片MSP430F247完成A/D轉(zhuǎn)換后存儲(chǔ)數(shù)據(jù),將其進(jìn)行FFT變換,得到采集信號(hào)的頻譜特性,可以大大提高勘探的準(zhǔn)確性,減小系統(tǒng)的體積、重量、功耗等,實(shí)現(xiàn)地質(zhì)勘探、石油開采等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
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地震 設(shè)計(jì) MEMS 變換 傅里葉 基于
- 摘要 研究了一種采用FPGA將高清數(shù)字電視信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)清數(shù)字電視信號(hào)的方法,利用重采樣等技術(shù)降低了圖像中每行的有效像素和垂直行,完成了HD-SDI到SD-SDI的下變換。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,目前已運(yùn)用于實(shí)際工程當(dāng)中。
關(guān)鍵詞
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HD-SDI FPGA 變換
- 隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)與數(shù)字技術(shù)的發(fā)展.這種顯示方式已不適合時(shí)代發(fā)展的要求。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)雷達(dá)探測(cè)目標(biāo)的錄取、綜合、相關(guān)及顯示,為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備的小型化,需要將天線的方位角變換為數(shù)字信號(hào),而ADI公司生產(chǎn)的單片旋轉(zhuǎn)角數(shù)字
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變換 設(shè)計(jì) 數(shù)字 方位 AD2S82A 天線 基于
- 變壓器復(fù)位選擇 在討論同步整流之前,看看用二極管整流的正激變換器是有意義的,正激拓?fù)浠镜墓β始?jí)示于圖1?! ∵@里有幾種可能的復(fù)位方法示于圖2。
這些技術(shù)都是要使變壓器磁化電流在主開關(guān)Q1關(guān)斷
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電路 復(fù)位 變換 整流 二極管
變換介紹
模擬和數(shù)字信號(hào)間的變換:
AD:模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模擬信號(hào)變成數(shù)字信號(hào),便于數(shù)字設(shè)備處理。
DA:數(shù)模轉(zhuǎn)換,將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)與外部世界接口。
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