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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 同步

一種基于單訓(xùn)練符號的OFDM聯(lián)合同步新算法

  • 0引言

    正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波調(diào)制方式,其基本思想是把高速率的信源信息流通過串并變換后,變換成N路低速率的并行數(shù)據(jù)流,然后將這N路數(shù)據(jù)流分別調(diào)制到N個相互正交的子載波上并行傳輸?shù)募夹g(shù)。由于OFDM具
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基于GPS的異地數(shù)據(jù)采集的改進同步方法及其實現(xiàn)

  • 提出了基于GPS授時的同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)改進方法。該方法預(yù)置采集開始時刻,利用GPS授時檢測所產(chǎn)生的觸發(fā)信號,用于同步各異地分布的數(shù)據(jù)采集裝置。理論分析和仿真實驗結(jié)果表明,上述方法可以達到微秒級的時間同步。
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使用DP83640實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)IEEE1588的同步

  • 使用DP83640實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)IEEE1588的同步,這個文檔描述了由無IEEE1588能力的器件組成的網(wǎng)絡(luò) 中,使用DP83640以太網(wǎng)物理層設(shè)備來同步時鐘的一種算 法。此算法雖然不能在所有條件下提供完整的解決方案,但 表明了這種解決方案的可行性。每秒8個同步消息條件下,系統(tǒng)可以準(zhǔn)確的在重負載單開關(guān)中進行同步。在更大的同步 消息速度下,期望這個算法在更大的網(wǎng)絡(luò)中有更高的精確等級。
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ADI AD9547網(wǎng)絡(luò)時鐘發(fā)生與同步方案

  • AD9547是雙路/四路輸入網(wǎng)絡(luò)時鐘發(fā)生器/同步器,能為許多系統(tǒng)包括同步光網(wǎng)絡(luò)(SONET/SDH)提供同步.輸入基準(zhǔn)頻率從1 kHz 到750 MHz,頻率監(jiān)視1ppm,輸出頻率高達450MHz,主要應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)同步,OC-192的SONET/SDH時鐘,無線基站
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計數(shù)器的同步擴展、級聯(lián)及波形圖

冰箱風(fēng)冷同步控制器、基于I系列負載傳感器的光控路燈電路原理

  • 該裝置的電路工作原理見下圖。實驗發(fā)現(xiàn),在冰箱壓縮機工作時,對電冰箱的壓縮機及散熱片采取風(fēng)冷措施,不僅能保護壓縮機,而且具有明顯的節(jié)電效果。當(dāng)電冰箱電機M1啟動時,LSE的主回路①、②腳間串通,其④腳輸出高電
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FPGA的時鐘頻率同步設(shè)計

  • FPGA的時鐘頻率同步設(shè)計,引 言
    網(wǎng)絡(luò)化運動控制是未來運動控制的發(fā)展趨勢,隨著高速加工技術(shù)的發(fā)展,對網(wǎng)絡(luò)節(jié)點間的時間同步精度提出了更高的要求。如造紙機械,運行速度為1 500~1 800m/min,同步運行的電機之間1μs的時間同步誤差將
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C8051 F1 20與RS422息線的時鐘同步技術(shù)

  • 引 言
    由于指令的速度不斷加快,單片機在各個方面的性能大為提高,比如多個單片機之間的時鐘同步。Silicon Labs公司的C8051F系列單片機的執(zhí)行速度最高可以達到100MIPS,這使得更高精度的時鐘同步成為可能。時
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基于C8051F350的無線同步數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實現(xiàn)

基于矢量控制的永磁同步電機調(diào)速系統(tǒng)研究

  • 以永磁同步電機作為研究對象,采用矢量控制方案,研究基于PI控制算法的控制方案,仿真結(jié)果表明PI控制算法存在一些不足。在此基礎(chǔ)上提出基于擴張狀態(tài)觀測器(ESO)前饋補償和線性比例反饋控制的永磁同步電機控制算法,仿真實驗表明,這種方法可以提高系統(tǒng)的動態(tài)性能和抗擾動能力,系統(tǒng)具有良好的動態(tài)性能。
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三線制同步串行通信控制器接口設(shè)計

  • 0 引 言
    航天工程領(lǐng)域中,星地通訊等遠距離遙測遙控是嵌入式衛(wèi)星數(shù)管計算機重要功能之一,利用三線制同步串行遙測遙控通道對指令和數(shù)據(jù)進行收發(fā)操作是通信鏈路的重要環(huán)節(jié)。
    目前許多處理器芯片都已集成了
  • 關(guān)鍵字: 接口  設(shè)計  控制器  通信  同步  串行  三線  PLD  CPLD  FPGA  

基于DSP和CAN的電機同步控制系統(tǒng)與通信

  • 本文主要介紹了基于多DSP的CAN總線通信電機控制系統(tǒng)的設(shè)計,利用PC機作為監(jiān)控主機,采用CAN總線接口卡實現(xiàn)CAN協(xié)議的物理層和數(shù)據(jù)鏈路層,最終實現(xiàn)對各節(jié)點電機的監(jiān)控和管理。設(shè)計充分利用TI公司TMS320F2407A的高速運算能力和豐富的片內(nèi)外資源,采用C語言進行編程。實驗結(jié)果證明了其有效性和可靠性。
  • 關(guān)鍵字: 控制系統(tǒng)  通信  同步  電機  DSP  CAN  基于  CAN  

DS/FH混合擴頻接收機解擴及同步技術(shù)的FPGA實現(xiàn)

  • 研究采用編碼擴頻的DS/FH混合擴頻接收機的核心模塊――同步及解擴部分的FPGA實現(xiàn)結(jié)構(gòu)。將多種專用芯片的功能集成在一片大規(guī)模FPGA芯片上,實現(xiàn)了接收機的高度集成化、小型化。偽碼的串并混合捕獲算法及跳頻同步算法等均采用硬件完成,提高了捕獲速度。實驗結(jié)果證明該方案是正確可行的。
  • 關(guān)鍵字: 技術(shù)  FPGA  實現(xiàn)  同步  擴及  混合  擴頻  接收機  DS/FH  轉(zhuǎn)換器  

BUCK型雙輸出同步控制器LM5642的原理與應(yīng)用

  • 1 引言
    AC/DC、DC/DC轉(zhuǎn)換器負責(zé)系統(tǒng)電能轉(zhuǎn)換和傳送,其在系統(tǒng)中的角色相當(dāng)于人體心臟,一旦出現(xiàn)問題,系統(tǒng)就會停止工作。通訊產(chǎn)品電源需要高可靠性。小型、輕量和高效率的電源應(yīng)用于以電子計算機為主導(dǎo)的各種
  • 關(guān)鍵字: 原理  應(yīng)用  LM5642  控制器  輸出  同步  BUCK  電源  DC/DC  

基于CAN總線的分布式多電機同步控制系統(tǒng)

  • 提出基于CAN總線,通過Lenze矢量型變頻器組控制分布式多臺電機的調(diào)速方案。該方案適合化工生產(chǎn)中生產(chǎn)工藝的特殊要求,即一條生產(chǎn)線需要使用不同種類的傳送帶,傳送帶之間的運行線速度要求誤差小,在生產(chǎn)線加、減速過程中,要求各段傳送帶動態(tài)同步性能好的控制領(lǐng)域。經(jīng)過設(shè)計、調(diào)試實現(xiàn)了系統(tǒng)控制目標(biāo)。運行結(jié)果達到設(shè)計要求。
  • 關(guān)鍵字: 同步  控制系統(tǒng)  電機  分布式  CAN  總線  基于  CAN  
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同步介紹

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