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無(wú)線(xiàn)光通信

  • MSPFET配置及使用

    MSPFET配置及使用KIYA 設(shè)計(jì)的TXE610P、TXE690U、TXP700U、TXE705U、TXE708U、TXE709U工具可適應(yīng)MSPFET環(huán)境的編程與加密應(yīng)用。MSPFET 是俄羅斯工程師發(fā)布的一款免費(fèi)編程環(huán)境,支持JTAG和BSL編程、熔斷熔絲加密;支持TI 及其兼容工具。最新版本為V1.6.1007 。現(xiàn)在聯(lián)線PC + TX工具 + 目標(biāo)板。在[Setup] 中配置通信接口,從uv 均可選擇LPT并口應(yīng)用于TXE610P;從v 可選擇[TIUSB] 接口應(yīng)用TXE690U、TXE705U、TXE708U、TXE709U;選w 可應(yīng)用于TXE690U、TXP700U。點(diǎn)應(yīng)用筆記查看關(guān)于MSPFET環(huán)境特別注意事項(xiàng)。從

    標(biāo)簽: mspfet 配置

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • 時(shí)域光學(xué)分?jǐn)?shù)階傅立葉變換在光通信中的應(yīng)用研究

    傅立葉變換在科學(xué)與工程技術(shù)幾乎所有的領(lǐng)域里具有廣泛的應(yīng)用,但隨著研究范圍的不斷發(fā)展,也逐漸暴露出傅立葉變換在處理某些問題時(shí)的局限性,體現(xiàn)在,它是一種全局性的變換,得到的是信號(hào)的整體頻譜,因而無法表述出信號(hào)的時(shí)頻局部信息,而這些特性正是非平穩(wěn)信號(hào)的最根本也是最關(guān)鍵的性質(zhì),為了分析和處理這類信號(hào),分?jǐn)?shù)階傅立葉變換應(yīng)運(yùn)而生。目前,分?jǐn)?shù)階傅立葉變換已被應(yīng)用在解微分方程、量子力學(xué)、衍射理論和光學(xué)傳輸、光學(xué)系統(tǒng)和光信號(hào)處理、光圖像處理等許多方向。論文首先介紹了分?jǐn)?shù)階傅立葉變換的定義以及性質(zhì)。接著簡(jiǎn)要介紹了分?jǐn)?shù)階傅立葉變換在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。將分?jǐn)?shù)階傅立葉變換的定義式分成三部分,推導(dǎo)出具體的實(shí)現(xiàn)方案,在時(shí)空二元性理論的基礎(chǔ)上,首先得到空間上的光學(xué)分?jǐn)?shù)階傅立葉變換的實(shí)現(xiàn),也即采用兩個(gè)透鏡中間隔開一定空間距離的方案。進(jìn)而類比空間上的這種模型,給出時(shí)間上光學(xué)分?jǐn)?shù)階傅立葉變換的實(shí)現(xiàn)方式。基于推導(dǎo)出的分?jǐn)?shù)階傅立葉變換的實(shí)現(xiàn),應(yīng)用到光脈沖在光纖中的傳輸上,我們研究了各種因素對(duì)脈沖傳輸過程中展寬壓縮分裂等現(xiàn)象的影響,分別為不同預(yù)啾系數(shù)時(shí)光脈沖在傳輸過程中的展寬快慢、不同階次的分?jǐn)?shù)階傅立葉變換后的傳輸性能、不同脈沖寬度的傳輸性能、不同脈沖光功率下的傳輸性能。并最終對(duì)這些不同因素對(duì)傳輸性能的影響進(jìn)行了分析、總結(jié)與展望。

    標(biāo)簽: 傅立葉變換 光通信

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 基于通用MCU的智能SFP光模塊設(shè)計(jì)

    1、引言SFP光模塊的數(shù)字診斷監(jiān)測(cè)主要是對(duì)光模塊的供電電壓、模塊溫度、偏置電流、接收光功率、發(fā)射光功率等5個(gè)模擬參量和各種監(jiān)控信號(hào)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。通過分析數(shù)字化測(cè)量結(jié)果判斷光模塊的通信工作狀況,這有利于光通信鏈路的維護(hù)目前大部分設(shè)計(jì)方案是采用MAXIM公司的DS1859,該芯片完全兼容SFF-8472協(xié)議,功能齊全,軟件編程簡(jiǎn)便,但是該芯片價(jià)格比較貴,同樣很多空間已固定,不靈活,擴(kuò)展性不好,對(duì)于以后版本的升級(jí)不方便。本方案采用一片MCU,EEPROM,數(shù)字控制電位器(DCP)替代DS1859,使用軟件編程達(dá)到滿足SFF-8472協(xié)議要求,用FLASH存儲(chǔ)A2H地址內(nèi)容以及內(nèi)外部校準(zhǔn)相結(jié)合的新校準(zhǔn)思想,具有性價(jià)比高,可靠性好,擴(kuò)展性好,校準(zhǔn)快速簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)本文首先介紹五個(gè)模擬量的一種新校準(zhǔn)原理,接若分析DDM系統(tǒng)的控制器MCU、限幅放大器、激光驅(qū)動(dòng)器、存儲(chǔ)單元、DCP的原理與作用,然后給出軟件的設(shè)計(jì)思路和實(shí)現(xiàn)方案,最后通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證該方案的可行性。2、參量校準(zhǔn)原理根據(jù)SFF-8472協(xié)議,光模塊的供電電壓等五個(gè)模擬參量有內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)兩種方式,內(nèi)部校準(zhǔn)的參數(shù)固化在程序里面,雖然可以通過外部界面設(shè)置改變,但是不同型號(hào)激光器PD響應(yīng)度不一樣,內(nèi)部校準(zhǔn)就很不靈活。外部校準(zhǔn),克服了內(nèi)部校準(zhǔn)的缺點(diǎn),但是,由于要測(cè)量slope和offet兩個(gè)參數(shù),需人工手調(diào),在批量生產(chǎn)的情況下,測(cè)量效率低下。而使用內(nèi)外部校準(zhǔn)相結(jié)合的校準(zhǔn)方式可以克服上述的缺點(diǎn)

    標(biāo)簽: mcu 光模塊

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 三相電知識(shí)

    能產(chǎn)生幅值相等、頻,相等、姐位互差120。電勢(shì)的發(fā)電機(jī)稱為三相發(fā)t機(jī):以三相發(fā)電機(jī)作為t遊,稱為三相電源;以三相電源供電的t路,稱為三相電路;U,v.w稱為三相,相與相之間的,壓是線電壓,電壓為380V:相與中性線之間稱為相電壓,電壓是220V.1,三相電源與單相電源的區(qū)別:發(fā)電機(jī)發(fā)出的電源都是三相的,三相電源的每一相與其中性點(diǎn)都可以構(gòu)成一個(gè)單相回路為用戶提供電力能源。注意在這里交流回路中不能稱做正極或負(fù)極,應(yīng)該叫線端(民用電中稱火線)和中性線(民用電中稱零線).2,按照規(guī)定,380伏(三相)的民用電源的中性點(diǎn)是不應(yīng)該在進(jìn)戶端接地的(在變壓器端接地,這個(gè)接地是考慮到不能因懸浮點(diǎn)位造成高于電源電壓的點(diǎn)位,用戶端的接地與變壓器端的接地在大地中是存在一定的電阻的),供電方式是一根火線和一根零線(中性點(diǎn)引出線)構(gòu)成回路,在單相三芯的電源插孔中還接有一根接地線,這是考慮到漏電保護(hù)器功能的實(shí)現(xiàn),(漏電保護(hù)器的工作原理是:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設(shè)備內(nèi)部漏電,這時(shí)電流從火線通過人體或電器設(shè)備外殼流入大地,而不流經(jīng)零線,火線和零線的電流就會(huì)不相等,漏電保護(hù)器檢測(cè)到這部分電流差別后立刻跳間保護(hù)人身和電器的安全,一般這個(gè)差流選擇在幾十毫安)如果,把電源的中性點(diǎn)直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護(hù)器就失去了作用,不能保護(hù)人身和電器設(shè)備的短路了.

    標(biāo)簽: 三相電

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • (LTSpice)以反相器為例學(xué)習(xí)仿真MOSFET

    <h2>原理圖schematic </h2><h3>元件<h3>LTSpice提供了nmos(pmos)和nmos4(pmos4)兩種nmos(pmos)。其中nmos(pmos)表示襯底(B)和源極(S)相連。mos和mos4能調(diào)整的屬性不同,如圖:本例中要設(shè)置mos管的W-0.18u,L=0.18u,選用nmos4和pmos4.<h3>布線<h3>如圖1,其中,mos管Gate靠近的那一極好像是 Source,所以PMOS要ctrl+R,ctrl+R,Ctr+.2,注意加電路名稱,功能(如果需要),參數(shù)設(shè)定。<h2>封裝<h2>電路設(shè)計(jì)采用層次化的方式,為了上層電路的調(diào)用,往往把底層的電路做好后進(jìn)行封裝,其實(shí)進(jìn)行封裝不僅有利于上層電路調(diào)用,還有利于測(cè)試。建一個(gè)New Symbol,該Symbol里的pin的名稱必須和封裝電路中的一樣。ctrl + A(Attribute Editor中Symbol Type選Block,其他都保持不填。與.asc文件放入同一文件夾。注意:令.asy和.asc文件命名相同,并放在一個(gè)文件夾下即可,不需特別關(guān)聯(lián)。

    標(biāo)簽: ltspice mosfet

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • STM32變頻器方案 產(chǎn)品級(jí) 含詳細(xì)軟硬件設(shè)計(jì)說明

    系統(tǒng)原理說明:結(jié)構(gòu)上,該逆變器采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,分別為升壓模塊、逆變模塊、低通濾波器等。通過升壓模塊M1進(jìn)行DC/DC變化,將輸入110VDC電壓轉(zhuǎn)換350VDC,然后通過逆變模塊M2進(jìn)行DC/AC變換,輸出三相200VAC的SPWM波,最后經(jīng)過輸出濾波器濾波后輸出三相200V正弦波。逆變器僅在緊急情況下使用,系統(tǒng)上采用了簡(jiǎn)潔、可靠的設(shè)計(jì)思想,對(duì)外接口只有電壓110V輸入一組,3相交流輸出一組,啟動(dòng)信號(hào)一組和故障指示一組,見圖2:110V+為110V電源輸入正極;110VG為110V電源輸入負(fù)極;START1與START2為緊急逆變器啟動(dòng)控制;FAULT1與FAULT2為緊急逆變器故障報(bào)警信號(hào)端口;U、V、W為逆變器的3相200V輸出端。逆變器長(zhǎng)期處于冷待機(jī)狀態(tài),當(dāng)接收到啟動(dòng)信號(hào)之后,緊急逆變器開始工作。當(dāng)空調(diào)主電源無法為空調(diào)提供電源的時(shí)候,地鐵車輛內(nèi)的控制器將吸合內(nèi)部的無源觸頭作為緊急逆變器的啟動(dòng)信號(hào)(即圖2中START1與START2閉合導(dǎo)通時(shí),緊急逆變器啟動(dòng))。緊急逆變器啟動(dòng)信號(hào)回路形成后,如果輸入電壓正常、逆變器無故障時(shí),緊急逆變器將在20s內(nèi)完成啟動(dòng)并開始穩(wěn)定工作。緊急逆變器正常工作時(shí),故障報(bào)警觸點(diǎn)處于吸合狀態(tài);緊急逆變器出現(xiàn)故障時(shí),三相輸出停止,故障報(bào)警觸點(diǎn)斷開。(即:正常時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2閉合導(dǎo)通;故障時(shí),F(xiàn)AULT1與FAULT2開路。)

    標(biāo)簽: stm32 變頻器

    上傳時(shí)間: 2022-07-01

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  • Proteus仿真LCD12864顯示動(dòng)畫—飛翔的鴿子

    程序:LCD12664液晶顯示原理unsigned int/W/圖形編碼,也可以把圖形代碼存為頭文件。該程序經(jīng)過調(diào)試。PROTEUS原理圖見截圖unsigned char code table1[][64]={/*-調(diào)入了一幅圖像:D:\Desktop\新建文件夾(2)l.bmp--*//*-寬度x高度=128×64一*材0x00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x80,0x80,0xD0,0XE0,0XE0,0xC0,0xF0,0xF8,OXF C,0xF8,0xF8,0xB8,0x3C,0x78,0XFO,0XFA,0XFC,0XFC,0xCC,Ox1E,0X3C,OxF8,0xF0,0XE0,0x DO,0×00,0x80,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x00,0x00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x00,0×00,0×00,0×00,0x00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x00,0x00,0x00,0×00,0x00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0×00,0x00,0×00,0×00,0x00,0×00,0×00,

    標(biāo)簽: proteus lcd12864 顯示動(dòng)畫

    上傳時(shí)間: 2022-07-04

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  • 光模塊電路系統(tǒng)的研究

    近年來,隨著通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,光纖通信己成為當(dāng)今信息社會(huì)不可或缺的通信系統(tǒng)。光電子器件以及光模塊是光通信系統(tǒng)中將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的關(guān)鍵部件,是光傳輸系統(tǒng)的心臟。本課題研究從有源光器件的工作特性入手,描述了光收發(fā)合一模塊的工作原理、器件結(jié)構(gòu)、耦合封裝、高速數(shù)字信號(hào)布線以及各種光模塊的現(xiàn)狀和發(fā)展。分析了半導(dǎo)體激光驅(qū)動(dòng)器的輸入輸出結(jié)構(gòu)及其高速調(diào)制特性,并對(duì)光模塊中高速電路傳輸線理論進(jìn)行了詳細(xì)的分析。本文在理論上對(duì)光有源器件的特性、光模塊以及光收發(fā)器的工藝問題作了深入的探討。對(duì)傳輸線理論作了深入的研究,并將其應(yīng)用于高速電路的布線上。所研究的光模塊具有性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)、接口標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用面寬的特點(diǎn),并且構(gòu)成了系列產(chǎn)品,能廣泛應(yīng)用于不同的場(chǎng)合。

    標(biāo)簽: 光模塊 電路系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-09

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  • pcie的高速數(shù)據(jù)采集卡的fpga設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    近年來,隨著科學(xué)技術(shù)尤其是電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,人類對(duì)數(shù)據(jù)采集的需求也不斷增加,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于民生、醫(yī)療、國(guó)防、教育、科技等各個(gè)領(lǐng)域,高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)的研究是整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的難點(diǎn)和重點(diǎn)。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和我們的生活息息相關(guān),并且高采樣率的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已經(jīng)在很多場(chǎng)合得到應(yīng)用。比如在航空航天領(lǐng)域,火管噴氣流量的動(dòng)態(tài)測(cè)量,風(fēng)洞測(cè)試中對(duì)不同物理量的信息采集,以及衛(wèi)星遙感遙測(cè)等場(chǎng)合均需要實(shí)時(shí)分析和控制采集來的大量高速數(shù)據(jù)信息。又比如在生物光潛分析、醫(yī)用CT三維重建系統(tǒng)以及散裂中子源的光通信等研究中也要求在非常短的時(shí)間內(nèi)處理非常龐大的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。還有在氣象、雷達(dá)、地震預(yù)報(bào)等領(lǐng)域,工程師們會(huì)根據(jù)這些應(yīng)用場(chǎng)合中信號(hào)實(shí)時(shí)性強(qiáng)、傳輸速度快的特點(diǎn),通過獲取一種能夠完全記錄現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的設(shè)備,并利用這些設(shè)備獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的手段,來構(gòu)建各類模型和實(shí)物系統(tǒng),因此數(shù)據(jù)采集中的速度、實(shí)時(shí)性、可靠性以及存儲(chǔ)特性都是這些領(lǐng)域所要研究和關(guān)注的問題]。

    標(biāo)簽: pcie 數(shù)據(jù)采集 fpga

    上傳時(shí)間: 2022-07-11

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  • 射頻 LAYOUT 應(yīng)用指導(dǎo)

    影響共面波導(dǎo)特性阻抗的主要因素有,基材介電常數(shù)(通常為 4.2~4.6,這里取 4.4)、信號(hào)層與參考地間距 H、線寬 W、對(duì)地間隙 S、銅皮厚度 T。表 1 列出了不同信號(hào)層與參考地間距 H 和銅皮厚度 T=0.035mm時(shí),50 歐姆特性阻抗對(duì)應(yīng)的線寬 W 及對(duì)地間隙 S 推薦值:表 1:不同信號(hào)層與參考地間距所對(duì)應(yīng)的 50 歐姆共面波導(dǎo)線寬及對(duì)地間距推薦值如果是 2 層板,信號(hào)層為 Top 層,參考地為 Bottom 層,如下圖 3。如果是 4 層板,參考地可以是第 2層、第 3 層或者第 4 層。若參考地是第 3 層,信號(hào)層正下方第 2 層要禁鋪,禁鋪區(qū)域的寬度至少是信號(hào)線寬的 5 倍,如下圖 4。若參考地是第 4 層,信號(hào)層正下方第 2 層和第 3 層都要禁鋪,禁鋪區(qū)域的寬度至少是信號(hào)線寬的 5 倍,如下圖 5。如果是 6 層板以上以此類推。

    標(biāo)簽: 射頻

    上傳時(shí)間: 2022-07-17

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