STM32系列ARMCortex-M3微控制器原理與實(shí)踐
標(biāo)簽: ARMCortex-M STM 32 微控制器
上傳時(shí)間: 2013-05-26
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項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容是對(duì)硅微諧振式加速度計(jì)的數(shù)據(jù)采集電路開(kāi)展研究工作。硅微諧振式加速度計(jì)敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號(hào),因此硅微諧振式加速度計(jì)數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測(cè)出兩路頻率信號(hào)的差值。測(cè)量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對(duì)中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計(jì)輸出的頻率信號(hào)的測(cè)量,等效測(cè)量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測(cè)量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測(cè)量結(jié)果。\\r\\n按研究?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)了軟硬件。軟件采用多周期同步法
標(biāo)簽: 硅微 加速度計(jì) 數(shù)據(jù)采集電路 諧振式
上傳時(shí)間: 2013-08-11
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基于ARM 微控制器配置FPGA 的實(shí)現(xiàn)\r\n摘 要:介紹了基于ARM 內(nèi)核的ATMEL AT91FR4081 微控制器以J TAG 的ISP 方式配置XILINX\r\nXC2S150PQ208 FPGA 的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。這是一種靈活和經(jīng)濟(jì)的FPGA 的配置方法。介紹了ISP 和J TAG 的原\r\n理、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的流程、硬件電路設(shè)計(jì)、J TAG 驅(qū)動(dòng)算法的實(shí)現(xiàn)和配置時(shí)間的測(cè)試結(jié)果。
標(biāo)簽: XILINXFPGA ATMEL 4081 JTAG
上傳時(shí)間: 2013-08-15
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LTC®2366 及其較慢速的版本提供了一種高性能的替代方案,如表 1 中的 AC 規(guī)格所示。您不妨將這些有保證的規(guī)格與自己現(xiàn)用微控制器內(nèi)置的 ADC 進(jìn)行一番比較。
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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介紹了一種橫向Ka波段寬帶波導(dǎo)-微帶探針過(guò)渡的設(shè)計(jì),基于有限元場(chǎng)分析軟件Ansoft HFSS對(duì)該類(lèi)過(guò)渡的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了研究。最后給出了Ka波段內(nèi)的優(yōu)化數(shù)據(jù)。仿真結(jié)果表明,該寬帶波導(dǎo)-微帶探針過(guò)渡在26.5G~40 GHz內(nèi)插入損耗小于0.065 dB,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
上傳時(shí)間: 2014-05-27
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平行耦合微帶線帶通濾波器在微波電路系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。為了提高帶通濾波器性能,縮短設(shè)計(jì)周期,采用奇偶模原理分析與ADS(Advanced Design System)仿真相結(jié)合的方法,設(shè)計(jì)出一個(gè)中心頻率為2.5 GHz,相對(duì)帶寬為10%的平行耦合微帶線帶通濾波器。進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù),得到電路版圖。最終結(jié)果證明,這種方法具有設(shè)計(jì)周期短、可靠性高的特點(diǎn),且各項(xiàng)參數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求。
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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本文依據(jù)微波電磁場(chǎng)理論概述了微帶鐵氧體器件在毫米波頻率下的工作模式, 探討了毫米波微帶鐵氧體器件的電參數(shù)的設(shè)計(jì)考慮, 對(duì)從事毫米波微帶鐵氧體器件的研究, 提供了基本的設(shè)計(jì)模型, 以期引起進(jìn)一步的探討。
標(biāo)簽: 亳米波 微帶環(huán)行器 模型
上傳時(shí)間: 2013-10-07
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介紹了基于AD549高精度快響應(yīng)低漂移微電流放大器的工作原理、電路設(shè)計(jì)和制造工藝、詞試技術(shù),該微電流放大器是核反應(yīng)堆反應(yīng)性測(cè)量的關(guān)鍵部件之一,其低噪聲、快響應(yīng)與低漂移技術(shù)是精確測(cè)量反應(yīng)性重要因數(shù)之一。
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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采用扇形微帶短截線作為濾波器的基本單元,設(shè)計(jì)出具有寬頻特性的濾波器,在微波平面電路的設(shè)計(jì)中有著良好的應(yīng)用前景。通過(guò)設(shè)計(jì)扇形微帶短截線單元的物理尺寸,能夠?qū)崿F(xiàn)特定頻段的高選擇性濾波器。用ADS 和HFSS 對(duì)這種新型濾波器與傳統(tǒng)直形濾波器進(jìn)行了特性對(duì)比,在特性方面,新型濾波器比傳統(tǒng)濾波器具有更陡峭的過(guò)渡帶和更寬的頻帶等優(yōu)點(diǎn);在結(jié)構(gòu)方面,新型濾波器電路相對(duì)傳統(tǒng)濾波器可以減少基板面積。
上傳時(shí)間: 2013-10-20
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對(duì)高速PCB中的微帶線在多種不同情況下進(jìn)行了有損傳輸?shù)拇當(dāng)_仿真和分析, 通過(guò)有、無(wú)端接時(shí)改變線間距、線長(zhǎng)和線寬等參數(shù)的仿真波形中近端串?dāng)_和遠(yuǎn)端串?dāng)_波形的直觀變化和對(duì)比, 研究了高速PCB設(shè)計(jì)中串?dāng)_的產(chǎn)生和有效抑制, 相關(guān)結(jié)論對(duì)在高速PCB中合理利用微帶線進(jìn)行信號(hào)傳輸提供了一定的依據(jù).
標(biāo)簽: PCB 微帶線 串?dāng)_分析
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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