亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

功率計(jì)量

  • 無線通信基站中的功率放大器研究

    論文首先對PA常用的分析方法,包括線性度和效率,進行了敘述和歸納。功率放大器在設計時區別于小信號放大器的關鍵是功率匹配,在此基礎上,分析了滿足PA最大輸出能力時的最優匹配阻抗和晶體管電參數的關系。然后闡述了晶體管由非最優負載阻抗引出的牽引特性等高線,這也是功放在設計匹配方法時的重要工具。最后分析了功放的非線性失真分析時采用的數學模型。

    標簽: 無線通信 基站 功率放大器

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:我干你啊

  • 精密光纖功率計的設計

    本文介紹了一種光纖光功率計的電路原理及單片機數據處理程序框圖。

    標簽: 精密 光纖 功率計

    上傳時間: 2013-12-14

    上傳用戶:dingdingcandy

  • 功率倒置算法在北斗抗干擾天線系統中的應用

    為解決北斗導航接收機干擾功率強、有效信號弱的不足,提出了一種基于功率倒置自適應算法的抗干擾設計方案。該方案以自適應天線系統為平臺,采用FPGA處理器Virtex5芯片實現自適應算法,根據最小均方誤差原則迭代計算功率倒置的最優權值并產生加權輸出。測試結果顯示:功率倒置算法在干擾形式、干擾方向未知的情況下能夠有效抑制干擾,為北斗導航接收機提供最高50 dB的抗干擾能力。

    標簽: 功率倒置 中的應用 算法 北斗

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:born2007

  • 一種新型高功率微波相移器

    !!研究了一種新型高功率微波相移器%%%同軸插板式相移器!其設計思想為&在同軸波導內插入金屬導體板!將同軸波導分為幾個扇形截面波導!由于扇形截面波導中傳輸的82!!模相速度與同軸82; 模的相速度不同!通過改變插入金屬板的長度就可以實現相移的調節.

    標簽: 高功率 相移器

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:banlangen

  • WCDMA R99 HSDPA功率分配策略研究

    本文簡要介紹一種基于Monte Carlo模型和時隙驅動相結合的WCDMA R99 HSDPA網絡規劃仿真模型,并通過該模型對一則案例在動態功率分配和靜態功率分配情況下分別進行仿真。在最后部分,文章給出仿真結果,討論聯合載頻和獨立載頻吞吐量差別,并分析功率分配方式對下行吞吐量和資源利用率的影響。

    標簽: WCDMA HSDPA R99 功率分配

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:ljmwh2000

  • 超寬帶高功率合成器的設計研究

    以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理為基礎,采用多節傳輸線結構來展寬帶寬,設計研究一種超寬帶的4合1微帶線功率合成器。

    標簽: 超寬帶 高功率合成器

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:wutong

  • 應對CDMA系統有界干擾的魯棒自適應功率控制

    提出了一種應對CDMA系統中有界干擾的魯棒自適應功率控制算法.仿真結果表明,與傳統的功率控制算法相比,該算法性能優越,可以使用戶獲得更高的信噪比和較低的發射功率,且系統容量得到了提高.

    標簽: CDMA 干擾 功率控制

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:yimoney

  • 頻譜分析儀、功率計、信號發生器等原程序

    頻譜分析儀、功率計、信號發生器等原程序

    標簽: 頻譜分析儀 功率計 信號發生器 程序

    上傳時間: 2014-12-31

    上傳用戶:jiangshandz

  • CBM2098 APToolV6003量產工具

    u盤量產工具

    標簽: APToolV 2098 6003 CBM

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:電子世界

  • Arduino學習筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續續寫了很久,畫圖技術也不精,難免錯漏,大家湊合看.有問題可以留言.      2.論壇排版把我的代碼縮進全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調制波,通過調整輸出信號占空比,從而達到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因為電源和實現難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調整一個周期里面輸出腳高/低電平的時間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實現難點在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環可以看出,完成一個PWM 周期,共循環255 次。 假設bright=100 時候,在第0~100 次循環中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環是高電平,155 次循環是低電平。 如果忽略指令執行時間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設置了每次for 循環之后,將bright 加一,并且當bright 加到255 時歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點的。思維風格完全不同。不過對于驅動一個LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個For 循環。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運行起來不占CPU 時間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實用意義。我們軟件模擬的價值在于:他能將任意的數字IO 口變成PWM 引腳。 當一片Arduino 要同時控制多個PWM,并且沒有其他重任務的時候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個引腳的初始亮度,可以隨意設置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環, //brights 自增一次。直到brights=255時候,將brights 置零重新計數。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計數一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\   所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會閃了。

    標簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:dingdingcandy

主站蜘蛛池模板: 屯昌县| 福贡县| 新巴尔虎左旗| 东辽县| 宿松县| 新竹市| 岢岚县| 凤城市| 海门市| 嵊州市| 柞水县| 宜丰县| 台前县| 襄城县| 英吉沙县| 榕江县| 南投县| 米林县| 仁化县| 盘山县| 大安市| 伊川县| 平凉市| 东港市| 昭苏县| 滦平县| 兴山县| 育儿| 宣武区| 安达市| 靖州| 新野县| 西宁市| 延安市| 尼勒克县| 太康县| 奇台县| 海门市| 密云县| 三亚市| 洪江市|