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基于FPGA和DSP的高速瞬態(tài)信號檢測系統(tǒng)

  •   引 言   目前國內(nèi)急需一種能夠?qū)﹄娀鸸て返陌l(fā)火過程進行實時無損耗監(jiān)測的方法和手段,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對火工品的可靠性進行準確的判決和認證,解決科研和生產(chǎn)過程中的具體問題。本系統(tǒng)采用感應(yīng)式線圈作為非接觸式啟爆電流的啟爆裝置,并采用高速A/D、FPGA、DSP等先進的集成電路實現(xiàn)了電火工品的無損耗檢測。其主要目的是:第一,解決電火工品可靠性試驗中微秒級瞬態(tài)信號的檢測、處理和存儲技術(shù);第二,為可靠性試驗提供一種在線的無損耗實時檢測系統(tǒng),以便對電火工品的發(fā)火全過程進行監(jiān)測;第三,為電火工品的發(fā)火可靠性認證和評
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基于ADuC848的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  •   引 言   目前國內(nèi)的隨鉆測量鉆井壓力工具大部分是引進國外設(shè)備,成本高、維修困難。已經(jīng)使用的國內(nèi)設(shè)備在體積、集成度和精度上有著明顯的不足,并且老化程度高。基于此種情況,筆者開發(fā)了一個基于ADuC848微控制器的、可擴展采集通道的鉆井壓力數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。ADuC848是美國ADI公司最新推出的一款具有軍品標準,單片最多可帶8路模擬信號輸入轉(zhuǎn)換通道,擴展主機/從機模式最多可達16路模擬輸入通道的微控制器。它具有單16位高精度A/D轉(zhuǎn)換器、16位無差錯編碼,大容量64 KBFlash ROM、4 KB片上F
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用I2C總線擴展I/O

  • 在系統(tǒng)應(yīng)用中,需監(jiān)控不同的輸入信號或控制幾個輸出信號,有時把這些信號線直接連接到微處理器引腳。這些監(jiān)控和控制用軟件來做。然而,這種技術(shù)需要很多微處理器引腳。
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基于D/A轉(zhuǎn)換器的程控電源設(shè)計

  •   引 言   在各種電子電路實驗中,電源是一種必不可少的儀器,目前實驗所用的電源大多是只有固定電壓輸出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺點是輸出電壓不可人為的改變,輸出精度和穩(wěn)定性都不高:在測量上,傳統(tǒng)的電源一般采用指針式或數(shù)字式來顯示電壓或電流,搭配電位器調(diào)整所要的電壓及電流輸出值。 若要調(diào)整精確的電壓輸出,須搭配精確的顯示儀表監(jiān)測:又因電位器的阻值特性非線性,在調(diào)整時,需要花費一定的時間,且會產(chǎn)生漂移,使得最終只好因陋就簡。   隨著
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一種精度可調(diào)的數(shù)字控制移相原理

  •   1  引 言   移相電路在現(xiàn)代通訊技術(shù)、波形調(diào)制和雷達掃描等許多方面有著大量的運用。目前實現(xiàn)方式大致可分為模擬和數(shù)字2類。模擬移相器的電路較為復(fù)雜、線性差、響應(yīng)時間慢,抗電磁干擾能力差。而數(shù)字移相器主要分2類[1]:第一類是運用直接數(shù)字式頻率合成技術(shù)DDS。另一類是利用單片機計數(shù)延時的方法實現(xiàn)。其中使用DDS的移相器的實現(xiàn)精度大多依照"360°/2°"的方式實現(xiàn),即其能夠?qū)崿F(xiàn)180°,90°,45°,22.5°,11.25°
  • 關(guān)鍵字: ROM  比較器  D/A  

采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路

  •   1 引 言   隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應(yīng)[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
  • 關(guān)鍵字: A/D  轉(zhuǎn)換器  放大器  模擬IC  電源  

TD-MBMS標準化現(xiàn)狀及解決方案

  •   1、手機電視發(fā)展綜述   顧名思義,手機電視就是利用手機終端觀看電視節(jié)目。實際上,從2004年起全球的移動運營商已開始提供這種業(yè)務(wù),當時主要采用基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的流媒體技術(shù),但是限于資費、內(nèi)容、QoS和終端等各種因素,業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。   2005年5月,由韓國SKT主要投資的TUMedia推出衛(wèi)星數(shù)字多媒體廣播(S-DMB)業(yè)務(wù),標志著手機電視業(yè)務(wù)的發(fā)展進入一個新的階段——基于數(shù)字廣播網(wǎng)絡(luò)的手機電視業(yè)務(wù)開始快速發(fā)展。   2005年12月,韓國推出地面數(shù)字多媒體廣播(T-DMB)業(yè)務(wù)。   200
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基于ARM高速閃存MCU應(yīng)對廣泛嵌入式需求

  •   突出特點   由于采用了ARM7TDMI-S內(nèi)核,LPC2000系列MCU工作頻率達60MHz,與其他8-bit產(chǎn)品相比具有更強的功能延展性。同時它借助片上存儲器加 模塊實現(xiàn)了“零等待訪問”高速閃存功能,提高了指令執(zhí)行的效率。   此外,LPC2000的外設(shè)接口非常豐富,包括UART、SPI、I2C、CAN、ADC、 PWM、RTC等。LPC2000系列MCU應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,從網(wǎng)絡(luò)通信、 馬達控制,到汽車和消費電子都適合于涉足。   嵌入式系統(tǒng)是面向用戶、面向產(chǎn)品、面向應(yīng)用的,它是將先進計算機
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OFDM水聲通信信道估計技術(shù)研究

  •   水聲信道是一個十分復(fù)雜的時-空-頻變信道,其主要特征是復(fù)雜性、多變性、強多途和有限帶寬。聲傳播損失和海水吸收損失使得水聲信道帶寬受到極大限制,海洋水聲信道中多徑效應(yīng)的存在造成接收信號的畸變和嚴重的碼間干擾,給水聲通信系統(tǒng)的設(shè)計帶來了巨大的困難,信道中的相位起伏使得載波恢復(fù)和相干解調(diào)變得十分困難。在常用的高速水聲通信技術(shù)中,采用相位相干(PSK/QAM)調(diào)制要面對信道起伏時的相干解調(diào)問題,而且要適應(yīng)收發(fā)端相對運動所帶來的多普勒頻移。OFDM作為一種可有效對抗碼間干擾、頻譜利用率高的高速傳輸系統(tǒng),引起人們
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HOLTEK新推出8位HT46R4A于A/D型MCU

  •   HT46R4A是HOLTEK半導體新推出8位精簡A/D型MCU,內(nèi)建9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,具有4K Word OTP程序內(nèi)存、192 Byte數(shù)據(jù)存儲器, 6-level stack等規(guī)格,在封裝方面提供44-Pin QFP, 32-Pin DIP及28-Pin SKDIP/SOP等封裝。適用于家電、車用周邊及其它智能控制的產(chǎn)品,其精簡的架構(gòu)提供使用者一個具有優(yōu)異性價比的解決方案。   HT46R4A使用HOLTEK半導體的8位微控制器核心,兼具實用的周邊電路,例如內(nèi)建6信道9位的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器
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R&S公司推出高速的TD-SCDMA手機生產(chǎn)測試儀

  •   針對無線設(shè)備生產(chǎn)測試領(lǐng)域,羅德與施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,簡稱R&S公司)最新推出的非信令測試儀CMW500能提供極高的測試速度、精度和測試能力。它的頻率可高達6GHz,中頻帶寬分別為分析儀:40MHz和信號源:70MHz。在設(shè)計該儀器時已經(jīng)充分考慮了未來無線技術(shù)的發(fā)展趨勢,這使得用戶能以最低的測試費用獲得最高的投資保障。   R&S CMW500單臺測試儀集成了強大的射頻分析儀和信號源以及全新的測試理念,這確保了最高的測試性能,最小的體積和相當?shù)偷墓摹?
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超低輸入電壓升壓電路解決方案

  •   便攜式產(chǎn)品一般都采用電池供電,而因為成本和體積方面的考慮,在設(shè)計上有減少使用電池數(shù)量及體積的趨勢。另外,亦因全球能源問題,各種各類的電池使用已備受關(guān)注了。當中包括太陽能電池及燃料電池。   而這樣就會影響到電源電壓比設(shè)備所需的工作電壓為低。這時候,就必須要追加升壓電路了。一般使用的是DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器。   而在這超低輸入電壓的情況下,設(shè)計工程師就會面臨以下的難題。   1 開關(guān)器件的驅(qū)動問題。   2 升壓電路的啟動問題。   3 最大占空比MaxDuty的問題。   在這三個主要問題
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采用FPGA的低功耗系統(tǒng)設(shè)計

  •   結(jié)合采用低功耗元件和低功耗設(shè)計技術(shù)在目前比以往任何時候都更有價值。隨著元件集成更多功能,并越來越小型化,對低功耗的要求持續(xù)增長。當把可編程邏輯器件用于低功耗應(yīng)用時,限制設(shè)計的低功耗非常重要。本文將討論減小動態(tài)和靜態(tài)功耗的各種方法,并且給出一些例子說明如何使功耗最小化。   功耗的三個主要來源是啟動、待機和動態(tài)功耗。器件上電時產(chǎn)生的相關(guān)電流即是啟動電流;待機功耗又稱作靜態(tài)功耗,是電源開啟但I/O上沒有開關(guān)活動時器件的功耗;動態(tài)功耗是指器件正常工作時的功耗。   啟動電流因器件而異。例如,基于SRAM
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一種采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路

  •   1 引 言   隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運   放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應(yīng)[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對
  • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  A/D  轉(zhuǎn)換器  模擬IC  

TLC1549串口傳輸與單片機的A/D設(shè)計

  •   1 概述   TLC1549系列是美國德州儀器公司生產(chǎn)的具有串行控制、連續(xù)逐次逼近型的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,它采用兩個差分基準電壓高阻輸入和一個三態(tài)輸出構(gòu)成三線接口,其中三態(tài)輸出分別為片選(CS低電平有效),輸入/輸出時鐘(I/O CLOCK),數(shù)據(jù)輸出(DATAOUT)。TLC1549引腳排列如圖1所示。TLC1549能以串行方式送給單片機,其功能結(jié)構(gòu)如圖2所示。由于TLC1549采用CMOS工藝。內(nèi)部具有自動采樣保持、可按比例量程校準轉(zhuǎn)換范圍、抗噪聲干擾功能,而且開關(guān)電容設(shè)計使在滿刻度時總誤差最大僅為
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