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差分跳頻

  • 基于Memetic算法的飛行控制律評估

    本文采用Memetic算法進行飛行控制系統(tǒng)PIO評估,提出了一種結合自適應差分進化和模式搜索的Memetic算法。以瑞典FOI開發(fā)的飛機模型ADMIRE為研究對象,利用Memetic算法對存在不確定條件下的飛行控制系統(tǒng)進行評估。評估結果表明,與工業(yè)傳統(tǒng)網(wǎng)格評估方法相比,改進的優(yōu)化算法可以在全飛行包線范圍內找出最壞的飛行狀態(tài),具有更高的可靠性、效率。

    標簽: Memetic 算法 飛行控制

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:lina2343

  • 油罐溫度場的數(shù)值計算

    按照二維穩(wěn)定導熱建立油罐模型,采用有限差分方法,將其差分格式化,運用列主元消去法求解方程,得到油罐氣體空間溫度分布規(guī)律。

    標簽: 溫度場 數(shù)值計算

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:妄想演繹師

  • LVDS和TTL板的接口定義及連接原理圖

    LVDS和TTL板的接口定義及連接原理圖: TTL板與LVDS 相同 一、接口定義: 1、 LCD MODULE與驅動板之間的信號線接口定義如下:VDS接口又稱RS-644總線接口,是20世紀90年代才出現(xiàn)的一種數(shù)據(jù)傳輸和接口技術。LVDS即低電壓差分信號,這種技術的核心是采用極低的電壓擺幅高速差動傳輸數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)點對點或一點對多點的連接,具有低功耗、低誤碼率、低串擾和低輻射等特點,其傳輸介質可以是銅質的PCB連線,也可以是平衡電纜。LVDS在對信號完整性、低抖動及共模特性要求較高的系統(tǒng)中得到了越來越廣泛的應用。目前,流行的LVDS技術規(guī)范有兩個標準:一個是TIA/EIA(電訊工業(yè)聯(lián)盟/電子工業(yè)聯(lián)盟)的ANSI/TIA/EIA-644標準,另一個是IEEE 1596.3標準。

    標簽: LVDS TTL 接口定義 原理圖

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:wangchong

  • 數(shù)據(jù)采集圖解

    常見問題數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)的組成?  1、變送器和執(zhí)行器 2、信號調理器3、數(shù)據(jù)采集控制硬件4、計算機軟件 選擇數(shù)據(jù)采集卡要從那幾個方面進行考慮?  1、通道的類型及個數(shù)2、差分或單端輸入3、采樣速度4、精度要求 名詞解釋單端輸入方式:各路輸入信號共用一個參考電位,即各路輸入信號共地,這是最常用的接線方式。使用單端輸入方式時,地線比較穩(wěn)定,抗干擾能力較強。 雙端輸入方式:各路輸入信號各自使用自己的參考電位,即各路輸入信號不共地。如果輸入信號來自不同的信號源,而這些信號源的參考電位(地線)略有差異,可考慮使用這種接線方式。 單極性信∶號輸入信號相對于模擬地電位來講,只偏向一側,如輸入電壓為0~10V。雙極性信號∶輸入信號相對于模擬地電位來講,可高可低,如輸入電壓為-5V~+5V。 A/D轉換速率∶表明A/D轉換芯片的工作速度。 初始地址∶使用板卡時,需要對卡上的一組寄存器進行操作,這組寄存器占用數(shù)個連續(xù)的地址,一般將其中最低的地址值定為此卡的初始地址。

    標簽: 數(shù)據(jù)采集 圖解

    上傳時間: 2014-01-13

    上傳用戶:sy_jiadeyi

  • 接口選擇指南

    LVDS、xECL、CML(低電壓差分信號傳輸、發(fā)射級耦合邏輯、電流模式邏輯)………4多點式低電壓差分信號傳輸(M-LVDS) ……………………………………………………8數(shù)字隔離器 ………………………………………………………………………………10RS-485/422 …………………………………………………………………………………11RS-232………………………………………………………………………………………13UART(通用異步收發(fā)機)…………………………………………………………………16CAN(控制器局域網(wǎng))……………………………………………………………………18FlatLinkTM 3G ………………………………………………………………………………19SerDes(串行G 比特收發(fā)機及LVDS)……………………………………………………20DVI(數(shù)字視頻接口)/PanelBusTM ………………………………………………………22TMDS(最小化傳輸差分信號) …………………………………………………………24USB 集線器控制器及外設器件 …………………………………………………………25USB 接口保護 ……………………………………………………………………………26USB 電源管理 ……………………………………………………………………………27PCI Express® ………………………………………………………………………………29PCI 橋接器 …………………………………………………………………………………33卡總線 (CardBus) 電源開關 ………………………………………………………………341394 (FireWire®, 火線®) ……………………………………………………………………36GTLP (Gunning Transceiver Logic Plus,體效應收發(fā)機邏輯+) ………………………………39VME(Versa Module Eurocard)總線 ………………………………………………………41時鐘分配電路 ……………………………………………………………………………42交叉參考指南 ……………………………………………………………………………43器件索引 …………………………………………………………………………………47技術支持 …………………………………………………………………………………48 德州儀器(TI)為您提供了完備的接口解決方案,使得您的產品別具一格,并加速了產品面市。憑借著在高速、復合信號電路、系統(tǒng)級芯片 (system-on-a-chip ) 集成以及先進的產品開發(fā)工藝方面的技術專長,我們將能為您提供硅芯片、支持工具、軟件和技術文檔,使您能夠按時的完成并將最佳的產品推向市場,同時占據(jù)一個具有競爭力的價格。本選擇指南為您提供與下列器件系列有關的設計考慮因素、技術概述、產品組合圖示、參數(shù)表以及資源信息:

    標簽: 接口 選擇指南

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:Jerry_Chow

  • GPS差分定位基本原理

    GPS

    標簽: GPS 差分定位

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:hphh

  • 低信噪比環(huán)境下WCDMA小區(qū)搜索的FPGA實現(xiàn)

    針對區(qū)域內多個小區(qū)普查的需求,對復雜環(huán)境下低信噪比WCDMA小區(qū)搜索進行了針對性改進,采用差分相干累積以及RS軟譯碼算法提高了低信噪比條件下WCDMA小區(qū)搜索性能并利用FPGA進行了工程實現(xiàn),仿真計算和安捷倫E5515C的測試結果表明改進是有效的。

    標簽: WCDMA FPGA 低信噪比 環(huán)境

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:wxqman

  • FM-DCSK混沌通信系統(tǒng)的原型設計

    系統(tǒng)發(fā)射部分由Lorenz混沌電路和調頻電路產生混沌調頻載波信號,經采樣后在FPGA中實現(xiàn)差分延時和調制;接收部分基于非相干相關法,位同步模塊采用相關值與能量比值作為定時測度,通過設置門限和滑動搜索窗口尋找初始同步,而后引入數(shù)字鎖相環(huán)進行相關峰值跟蹤和位同步調整。

    標簽: FM-DCSK 混沌 原型設計 通信系統(tǒng)

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:wkxiian

  • 飛秒激光觸發(fā)光電導天線產生太赫茲波的研究

    研究了光電導天線產生太赫茲波的輻射特性,利用麥克斯韋方程及其邊界條件,計算了近遠場的電場強度;采用電磁波時域有限差分方法(FDTD),在Matlab系統(tǒng)軟件中,用C語言編寫程序計算光電導偶極天線的輻射太赫茲波的空間電磁場分布,并在計算機上以偽彩色圖形顯示,這種電磁場的可視化結果為天線的設計和改進提供了直觀的物理依據(jù)。

    標簽: 光觸發(fā) 光電 天線 太赫茲波

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:會稽劍客

  • 差分電路中單端及混合模式S-參數(shù)的使用

    Single-Ended and Differential S-Parameters Differential circuits have been important incommunication systems for many years. In the past,differential communication circuits operated at lowfrequencies, where they could be designed andanalyzed using lumped-element models andtechniques. With the frequency of operationincreasing beyond 1GHz, and above 1Gbps fordigital communications, this lumped-elementapproach is no longer valid, because the physicalsize of the circuit approaches the size of awavelength.Distributed models and analysis techniques are nowused instead of lumped-element techniques.Scattering parameters, or S-parameters, have beendeveloped for this purpose [1]. These S-parametersare defined for single-ended networks. S-parameterscan be used to describe differential networks, but astrict definition was not developed until Bockelmanand others addressed this issue [2]. Bockelman’swork also included a study on how to adapt single-ended S-parameters for use with differential circuits[2]. This adaptation, called “mixed-mode S-parameters,” addresses differential and common-mode operation, as well as the conversion betweenthe two modes of operation.This application note will explain the use of single-ended and mixed-mode S-parameters, and the basicconcepts of microwave measurement calibration.

    標簽: 差分電路 單端 模式

    上傳時間: 2014-03-25

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