- 电力网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其它形式能量的前提,它为电能的输送、转换创造了条件。在电力系统输送电能的过程中,无功功率不足,将使系统中输送的总电流增加、使变压器的出力减少、供电线路及系
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设计 实现 装置 补偿 低压 无功 智能
- 摘要:介绍图像传感器TCDl206的主要特点、结构原理、引脚功能,并详细分析其驱动时序。通过研究采用VHDL实现TCDl206驱动脉冲的方法及逻辑设计原理,完成了驱动脉冲的VHDL程序设计和时序仿真。仿真结果证明了该驱动电
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驱动 设计 TCDl206 传感器 VHDL 图像 基于
- 摘要:提出移相全桥DC/DC变换器闭环系统设计方案,基于PWM控制器件UCC3895设计一个双闭环控制系统,该系统采用电压外环和电流内环的控制方式,在电压环中引入双零点、双极点的PI补偿,电流环中引入斜坡补偿,结合
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DC 设计 控制系统 变换器 相全桥 双闭环
- 摘要:介绍AD8367的特点及工作原理,在此基础上讨论通过两级AD8367串连构造具有70 dB动态范围的70 MHz中频大动态自动增益控制AGC的方法,并给出AGC检波特性曲线。
关键词:大动态范围;中频放大器;闭环控制;自动增
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系统 设计 AGC 范围 AD8367 动态 基于
- 摘要:设计一种基于PLL和TDA7010T的无线收发系统。该系统由发射电路、接收电路和控制电路3部分组成。发射电路采用FM和FSK调制方式,用锁相环(PLL)稳定栽渡频率,实现模拟语音信号和英文短信的发射。接收电路以TDA701
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系统 设计 收发 无线 PLL TDA7010T 基于
- 基于双DSP的大功率变流器通用控制平台的设计, 摘要:介绍一种大功率变流器通用控制平台,是以TMS320C6713B为浮点算法运算核,TMS320F2812为系统定点控制核的双DSP的控制系统架构。详细分析该系统设计各模块硬件电路和软件程序设计。该系统控制平台运算性能强,
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控制 平台 设计 通用 变流器 DSP 大功率 基于
- DSP内嵌PLL中的CMOS压控环形振荡器设计,本文设计了一种应用于DSP内嵌锁相环的低功耗、高线性CM0S压控环形振荡器。电路采用四级延迟单元能方便的获得正交输出时钟,每级采用RS触发结构来产生差分输出信号,在有效降低静态功耗的同时.具有较好的抗噪声能力。在延迟单元的设计时。综合考虑了电压控制的频率范围以及调节线性度,选择了合适的翻转点。 仿真结果表明.电路叮实现2MHz至90MHz的频率调节范围,在中心频率附近具有很高的调节线性度,可完全满足DSP芯片时钟系统的要求。
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振荡器 设计 环形 CMOS 内嵌 PLL DSP
- 基于LP2132芯片的备自投测控单元的硬件设计,摘要:采用模块化的设计,以一个支持实时仿真和跟踪,16/32位的ARM7TDMI-S CPU微控制器LPC2132为核心,配合其他功能芯片,完成硬件设计要求。考虑到强弱电信号之间的相互电磁干扰,在整体结构上采用3层电路板,实现
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硬件 设计 单元 芯片 LP2132 基于
- 摘要:介绍基于TMS320F2812和CPLD的数字视频采集系统的接口设计。该系统采用同步分离电路、TMS320F2812、EPM7128、TMS320C6416、IDE硬盘存储器以及显示器接口等芯片,利用TMs320F2812中的ADC采样速度和转换精度高的优
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接口 设计 系统 采集 CPLD 视频 TMS320F2812
- 摘要:详细分析了美国ADI公司的TigerSHARC系列数字信号处理器ADSP-TSlOlS的引导方式,给出了用多卡TSl01S在某雷达信号处理机系统中进行加载引导的硬件以及软件设计方案。
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分析 实现 设计 引导 TSl01S 加载 多片
- 结合智能断路器组网应用的需求,阐述了Modbus总线智能断路器的软硬件设计和实现。智能控制器采用Modbus通信协议实现网络互联,与上位监控计算机实现网络控制。实验表明,系统可靠性高、实时性好,具有广阔的应用前景。
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断路器 控制器 设计 智能 总线 DSP Modbus 基于 通信协议
- 摘要:介绍了CC2430芯片的基本特性和ZigBee2006协议栈的基本内容。论述了以CC22430芯片为核心的无线通信模块的硬件设计,和以ZigB-ee2006协议栈为基础的软件设计。在实现短距离多网络节点间的无线通信的同时,使用串
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模块 设计 通信 协议 CC2430 ZigBee2006 基于
- 摘要:提出了一种可用于手持移动终端的可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使天线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该
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天线 设计 重构 终端 手持 移动 用于
- 摘要:针对传统分布式温度监测系统的布线问题,提出了利用ZigBee无线网络技术实现分布式温度检测系统的实现方案。该方案通过基于ZigBee技术的无线收发微处理器CC2430以及协调器节点、传感器节点的硬件设计和软件的设
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系统 设计 采集 温度 zigBee 无线网络 基于
- 摘要:基于μC/OS-II实时操作系统实现多任务管理运行模式,采用Nios II 32位处理器作为LED显示屏控制系统的核心,控制单屏幕多窗口任意显示。整个控制系统在一片FPGA上实现,使用SOPC Builder软件定制集成IP核,通过
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控制器 设计 显示屏 LlED II Nios
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