- 0 引言 常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。 在片内实现巨大时间常数的通常办法是
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滤波器 设计 线性 可调 频率 中心
- 摘要:随着社会工业生产的不断进步,各种噪声污染越来越严重。目前普遍采用的模拟降噪方法已不能满足要求,未来的研究将朝着以数字信号处理器及相关算法为技术支撑的数字降噪技术发展,其中一个重要应用则为数字
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设计 实现 滤波器 适应 降噪 耳机 数字
- 测量系统从传感器拾取的信号中,往往包含有噪声和许多与被测量无关的信号,并且原始的测量信号经传输、放大、变换、运算及各种其他的处理过程,也会混入各种不同形式的噪声,从而影响测量精度。这些噪声一般随机
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设计 滤波器 程控
- 摘 要:通过LC 滤波电路对芯片的供电系统进行滤波是改善同步输出开关噪声的重要手段,文章针对该课题提出了一种改善SSO 的LC 电源滤波电路算法与设计。首先提出了L 型LC 滤波电路的等效模型,介绍了其具体工作原
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SSO 算法 设计 改善 电路 LC 电源 滤波 通过
- 引言 滤波器的基础是谐振电路,它是一个二端口网络,对通带内的频率信号呈现匹配传输,对阻带频率信号失配而进行发射衰减,从而实现信号频谱过滤功能。微波带通滤波器在无线通信系统中起着至关重要的作用,尤其是
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耦合 滤波器 平行 设计 ADS 利用
- 摘 要: 介绍一种借助ADS( Advanced Des ign SySTem )软件进行设计和优化平行耦合微带线带通滤波器的方法, 给出了清晰的设计步骤, 最后结合设计方法利用ADS给出一个中心频率为2. 6 GHz, 带宽为200MH z的微带
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设计 优化 滤波器 耦合 ADS 平行 基于
- 摘 要:经典多级结构的数字抽取滤波器占用系统大量的功耗与面积资源,文章设计的改进型64倍降采样数字抽取滤波器采用由级联积分梳状滤波器、补偿FIR 滤波器和半带滤波器组成,在保持sum;- Delta; ADC 转换精度的
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滤波器 设计 抽取 数字 采样 多级 功耗
- 摘要: 为提高在电力网载波通信系统中发射端低通滤波器的频率响应和线性度, 同时也为了节省成本, 文中给出了把低通滤波器放在芯片里面, 并通过使用电阻和MOS管级联来组成一个可变电阻, 同时把MOS管放在反馈
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滤波器 设计 线性 调节 自动 频率
- 摘要:设计了一个可使用外接直流电或双智能电池组供电的电源系统,给出了主要电路的具体设计方案。该系统可以实现较长的电池供电时间,能够同时对两组智能电池充电,并通过SMBus与主机系统通信来交互系统工作状态。
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系统 设计 电源 供电 电池 智能
- 摘要:采用两片TI公司的专用视频处理芯片TMS320DM642设计了一种多路视频监控系统。其中,DSP1与视频采集芯片SAA7113共同完成多路视频的采集,并拼接成一路视频图像输出;DSP2完成对DSP1输出图像的采集、压缩和视频传
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设计 监控系统 视频 DSP
- 摘要:提出了一种基于便携式DAB(Digital Audio Broadcasting,数字音频广播)接收机的MP3播放器设计方案,并介绍了系统的软硬件设计思路。系统采用ARM7单片机作为系统控制器,利用SD卡存储MP3文件,用ST公司的音频解码
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设计 方案 播放器 MP3 DAB 接收机 基于
- 设计了基于飞思卡尔MC9S12D64单片机的无刷直流电动机控制驱动系统的电路,论述了该控制系统的软、硬件实现方法,它以MC9S12D64单片机为控制中心,由IR2110驱动MOSFET功率逆变器,实现三相六拍的PWM调制的直流无刷电机的控制。实验结果表明,该设计硬件简单,功耗低,可应用到150℃高温环境,电机运行稳定可靠。
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控制系统 设计 电机 直流 MC9S12D64 单片机 基于
- 为解决电动阀门控制系统中存在的三相交流电机反转问题,提出了一种基于RC网络的相序保护装置,描述了电路硬件结构,工作原理和元器件选型方法。保护器通过RC网络电路对三相电压信号采样和移相,经过整流滤波输出开关信号控制继电器。结合典型应用案例,根据380 V三相交流电源输入和负载条件,计算出了电路元器件参数。实验结果表明,在380V三相交流系统中,保护器能够对相序作出正确的判断。与传统相序保护装置相比,电路结构简单,方便移植。参数稍加改变,也可以应用到其他三相系统。
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保护器 设计 相序 网络 RC 基于
- 射频识别( RFID)技术在当今无线通信领域应用十分广泛。相对于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技术能够在m 级距离上提供数百kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的
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滤波器 设计 选择 中信 识别 阅读 射频
- 摘要: IEEE1451协议可以解决不同智能传感器之间的互操作性和互换性等问题。本文选择ZigBee作为底层通信协议,在此基础上设计了无线变送器接口模块(Wireless Transducer Interface Module,WTIM),并通过该模块实现基于
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模块 设计 变送器 无线 IEEE1451 标准 基于
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