為了滿足一些重要用電設(shè)備的連續(xù)供電,對電網(wǎng)供電提出了更高的要求。為此,引入一種新型UPS是不間斷電源(uninterruptible power system)的英文簡稱,是能夠提供持續(xù)、穩(wěn)定、不間斷的電源供應(yīng)的重要外部設(shè)備。UPS先將交流電直流成直流電,一路給蓄電池充電,一路經(jīng)逆變器變成恒壓恒頻的交流電,不論是市電供電還是斷電由電池供電,總是通過逆變系統(tǒng)提供電力,因而市電停電或來電時無任何轉(zhuǎn)換間斷,市電的干擾也完全不影響到UPS的輸出端,另外,UPS提供的電力為純凈的正弦波交流電,適用的負(fù)載范圍寬,可以為多種精密用電設(shè)備提供穩(wěn)定的不間斷電源,此外,UPS的優(yōu)點(diǎn)還在于它的零轉(zhuǎn)換時間以及高質(zhì)量的輸出電源品質(zhì),因此它更適合于一些關(guān)鍵性的應(yīng)用場合.UPS由于其工作方式是先對電池充電,然后再由逆變器將電池的電能逆變成交流,因此在電能的轉(zhuǎn)化過程中有一部分電能將被損失掉。電子技術(shù)是根據(jù)電子學(xué)的原理,運(yùn)用電子器件設(shè)計(jì)和制造某種特定功能的電路以解決實(shí)際問題的科學(xué),包括信息電子技術(shù)和電力電子技術(shù)兩大分支。信息電子技術(shù)包括Analog(模擬)電子技術(shù)和Digital(數(shù)字)電子技術(shù)。電子技術(shù)是對電子信號進(jìn)行處理的技術(shù),處理的方式主要有:信號的發(fā)生、放大、濾波、轉(zhuǎn)換。現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展方向,是從以低頻技術(shù)處理問題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),向以高頻技術(shù)處理問題為主的現(xiàn)代電力電子學(xué)方向轉(zhuǎn)變。電力電子技術(shù)起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其發(fā)展先后經(jīng)歷了整流器時代、逆變器時代和變頻器時代,并促進(jìn)了電力電子技術(shù)在許多新領(lǐng)域的應(yīng)用。八十年代末期和九十年代初期發(fā)展起來的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導(dǎo)體復(fù)合器件,表明傳統(tǒng)電力電子技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)代電力電子時代。
標(biāo)簽: UPS電源
上傳時間: 2022-06-19
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1)針對loT組尋呼的連接場景,在下一代移動通信網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用NB-IOT技術(shù)的基礎(chǔ)之上,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到盡可能地保證1oT設(shè)備的隨機(jī)接入性能上。為此,本文提出一種基于時隙散射的1oT組尋呼隨機(jī)接入優(yōu)化策略。首先為1oT組尋呼的連接場景建立基于排隊(duì)論的數(shù)學(xué)模型:接著通過數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)山初始狀態(tài)時散射到各個時隙的1oT設(shè)備數(shù),從而得出具體的時隙散射算法。系統(tǒng)仿真結(jié)果表明,本文提出的方案在1oT設(shè)備數(shù)增加時,依然能夠有效地保證1oT設(shè)備的隨機(jī)接入性能。2)針對具有特定功能的10T混合連接場景,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到保證時延敏感度高的業(yè)務(wù)的隨機(jī)接入性能上。為此,本文提出一種基于前導(dǎo)碼組合的隨機(jī)接入優(yōu)化方案。主要的思想是用不同的前導(dǎo)碼組合來表征不同業(yè)務(wù)的優(yōu)先級,從而避免了靜態(tài)或半靜態(tài)前導(dǎo)碼分配方案的缺點(diǎn)。本文給出了組合兩個前導(dǎo)碼的具體方案并推導(dǎo)出相應(yīng)的不同優(yōu)先級業(yè)務(wù)的接入性能公式,通過系統(tǒng)仿真可以得到,本文提出的方案在保證低優(yōu)先級業(yè)務(wù)吞吐量的同時能夠有效地保證了高優(yōu)先級業(yè)務(wù)的時延需求。與此同時,本文提出的方案適用于具有不同時延敏感度的H2H與loT混合連接場景3)針對海量連接的1oT業(yè)務(wù)連接場景,在未來5G移動通信系統(tǒng)的服務(wù)定制化平臺下,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到提高系統(tǒng)資源利用率上。本文根據(jù)1oT包小而多的特點(diǎn),提出聚合策略,并給出具體的包聚合邏輯。針對多小站交叉覆蓋的區(qū)域,提出基于1oT流量聚合的資源分配機(jī)制。實(shí)驗(yàn)仿真表明,針對1oT小包的聚合模塊能夠有效地節(jié)省系統(tǒng)資源,提高系統(tǒng)的資源利用率。
標(biāo)簽: 5g 移動通信系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
上傳時間: 2022-06-19
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1、本課題任務(wù)如下:設(shè)計(jì)一個具有特定功能的電子鐘。該電子鐘上電或按鍵復(fù)位后能自動顯示系統(tǒng)提示符"P.",進(jìn)入時鐘準(zhǔn)備狀態(tài);第一次按電子鐘啟動/調(diào)整鍵,電子鐘從0時0分0秒開始運(yùn)行,進(jìn)入時鐘運(yùn)行狀態(tài);再次按電子鐘啟動/調(diào)整鍵,則電子鐘進(jìn)入時鐘調(diào)整狀態(tài),此時可利用各調(diào)整鍵調(diào)整時間,調(diào)整結(jié)束后可按啟動/調(diào)整鍵再次進(jìn)入時鐘運(yùn)行狀態(tài)。2、本課題要求如下:(1)在AT89S51的PO口和P2口外接由六個LED數(shù)碼管(LED5~LEDO)構(gòu)成的顯示器,用PO口作LED的段碼輸出口(PO.0~P0.7對應(yīng)于LED的a-dp),P2.5-P2.0作LED的位控輸出線(P2.5~P2.0對應(yīng)于LED5~LEDO),P1口外接四個按鍵A、B,C.D(對應(yīng)于P1.0~P1.3).(2)、利用六個LED顯示當(dāng)前時間。(3)、四個按鍵的功能:A鍵用于電子鐘啟動/調(diào)整;B鍵用于調(diào)時,范圍0-23,0為24點(diǎn),每按一次時加1;C鍵用于調(diào)分,范圍0-59,0為60分,每按一次分加1:D鍵用于調(diào)秒,范圍0-59,0為60秒,每按一次秒加1.(4)、單片機(jī)采用AT89S51,fasc-12MHz(5)、電子鐘供電電源電路的設(shè)計(jì)。
標(biāo)簽: 單片機(jī) LED數(shù)碼管顯示 數(shù)字鐘電子鐘
上傳時間: 2022-06-19
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本次提供下載的 Altium Designer 22.5.1 - Build 42 僅用于學(xué)習(xí)使用。 Altium Designer 22.5.1 - Build 42 文件較大,所以存放在百度網(wǎng)盤中,本下載提供了 Altium Designer 22.5.1 - Build 42 的下載鏈接及提取密碼,長期有效。 - 下載的 Altium Designer 22.5.1 - Build 42 經(jīng)安裝測試穩(wěn)定可用 。 - 個人覺得每一個大版本中的最后一次更新,才是最完美的版本,此次更新的 Altium Designer 22.5.1 - Build 42 在2022年06月13日之前為AD22系列的最新版,并不是AD22 系列中的最后一個版本,所以現(xiàn)在要嘗新的朋友們趕快來下載學(xué)習(xí)研究吧!~~ -Altium Designer軟件功能 1、強(qiáng)勁的設(shè)計(jì)規(guī)則驅(qū)動 通過設(shè)計(jì)規(guī)則,您可以定義設(shè)計(jì)要求,這些設(shè)計(jì)要求共同涵蓋設(shè)計(jì)的各個方面。 2、智能元器件擺放 使用Altium Designer中的直觀對齊系統(tǒng)可快速將對象捕捉到與附近對象的邊界或焊盤相對齊的位置。 在遵守您的設(shè)計(jì)規(guī)則的同時,將元件推入狹窄的空間。 3、交互式布線 使用Altium Designer的高級布線引擎,在很短的時間內(nèi)設(shè)計(jì)出最高質(zhì)量的PCB布局布線,包括幾個強(qiáng)大的布線選項(xiàng),如環(huán)繞,推擠,環(huán)抱并推擠,忽略障礙,以及差分對布線。 4、原生3D PCB設(shè)計(jì) 使用Altium Designer中的高級3D引擎,以原生3D實(shí)現(xiàn)清晰可視化并與您的設(shè)計(jì)進(jìn)行實(shí)時交互。 5、高速設(shè)計(jì) 利用您首選的存儲器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),為特定應(yīng)用快速創(chuàng)建和設(shè)計(jì)復(fù)雜的高速信號類,并輕松優(yōu)化您的關(guān)鍵信號。Altium Designer軟件特色 1、焊盤/通過熱連接——即時更改焊盤和過孔的熱連接樣式。 2、Draftsman——Draftsman的改進(jìn)功能使您可以更輕松地創(chuàng)建PCB制造和裝配圖紙。 3、無限的機(jī)械層——沒有圖層限制,完全按照您的要求組織您的設(shè)計(jì)。 4、Stackup Materials Library——探索Altium Designer如何輕松定義圖層堆棧中的材質(zhì)。 5、路由跟隨模式——了解如何通過遵循電路板的輪廓輕松布置剛性和柔性設(shè)計(jì)。 6、組件回收——移動板上的組件而不必重新路由它們。 7、高級層堆棧管理器——圖層堆棧管理器已經(jīng)完全更新和重新設(shè)計(jì),包括阻抗計(jì)算,材料庫等。 8、Stackup Impedance Profiles Manager——管理帶狀線,微帶線,單個或差分對的多個阻抗曲線。 9、實(shí)時跟蹤更正——Altium Designer路由引擎在路由時主動停止銳角的創(chuàng)建,以及不必要的循環(huán)。 10、差分對光澤——無論您是進(jìn)入還是離開打擊墊,或只是在電路板上的障礙物周圍導(dǎo)航,Altium Designer都可確保將差分對耦合在一起。
標(biāo)簽: Altium Designer
上傳時間: 2022-06-20
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《射頻通信電路設(shè)計(jì)》學(xué)習(xí)筆記(一)1.1射頻概念1864-1873年,英國物理學(xué)家麥克斯書通過電磁學(xué)的研究,提出了著名的Maxwell方程組,并在理論上預(yù)言了電磁波的存在。1887-1891年,德國物理學(xué)家赫茲通過電磁學(xué)實(shí)驗(yàn)首次證實(shí)了電磁波的存在901年,馬可尼利用電磁波實(shí)現(xiàn)了橫跨大西洋的無線通f1.2射頻通信電路應(yīng)用簡介在電子通信系統(tǒng)中,只有使用更高的載波頻率,才能獲得更大的帶寬。按照10%的帶寬計(jì)算,有線電視系統(tǒng)中使用100MHz的載波可以獲得10MHz的帶寬1.3射頻電路設(shè)計(jì)的特點(diǎn)1.3.1分布參數(shù)集總參數(shù)元件:指一個獨(dú)立的局域性元件,能夠在一定的頻率范圍內(nèi)提供特定的電路性能。在低頻電路設(shè)計(jì)中,可以把元件看作集總參數(shù)元件,認(rèn)為元件的特性僅由二傳手自身決定,元件的電磁場部集中在元件內(nèi)部。如電容、電阻、電感等;一個電容的容抗是由電容自身的特性決定不會受周圍元件的影響,如果把其他元件靠近這個電容器,其容抗不會隨之產(chǎn)業(yè)化。分布參數(shù)元件:指一個元件的特性延伸擴(kuò)展到一定的空間范圍內(nèi),不再局限于元件自身。由于分布參數(shù)元件的電磁場分布在附近空間中,其特性要受周圍環(huán)境的影響。同一個元件,在低頻電路設(shè)計(jì)中可以看作是集總參數(shù)元件,但是在射頻電路設(shè)計(jì)中可能需要作為分布參數(shù)元件進(jìn)行處理。例如,一定長度的一段傳輸線,在低頻電路中可以看作集總參數(shù)元件;在射頻電路中,就必須看作分布參數(shù)元件。分布電容(Cp):指在元件自身封裝、元件之間、元件到接地平面和線路板布線間形成非期t電容。分布電容與元件瞇并聯(lián)關(guān)系。分布電感(LD):指元件引腳、連線、線路板布線等形成的非期望電感。分布電感通常與元件為串聯(lián)關(guān)系。
標(biāo)簽: 射頻通信 電路設(shè)計(jì)
上傳時間: 2022-06-21
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MOSFET和IGBT內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同, 決定了其應(yīng)用領(lǐng)域的不同.1, 由于MOSFET的結(jié)構(gòu), 通常它可以做到電流很大, 可以到上KA,但是前提耐壓能力沒有IGBT強(qiáng)。2,IGBT 可以做很大功率, 電流和電壓都可以, 就是一點(diǎn)頻率不是太高, 目前IGBT硬開關(guān)速度可以到100KHZ,那已經(jīng)是不錯了. 不過相對于MOSFET的工作頻率還是九牛一毛,MOSFET可以工作到幾百KHZ,上MHZ,以至幾十MHZ,射頻領(lǐng)域的產(chǎn)品.3, 就其應(yīng)用, 根據(jù)其特點(diǎn):MOSFET應(yīng)用于開關(guān)電源, 鎮(zhèn)流器, 高頻感應(yīng)加熱, 高頻逆變焊機(jī), 通信電源等等高頻電源領(lǐng)域;IGBT 集中應(yīng)用于焊機(jī), 逆變器, 變頻器,電鍍電解電源, 超音頻感應(yīng)加熱等領(lǐng)域開關(guān)電源 (Switch Mode Power Supply ;SMPS) 的性能在很大程度上依賴于功率半導(dǎo)體器件的選擇,即開關(guān)管和整流器。雖然沒有萬全的方案來解決選擇IGBT還是MOSFET的問題,但針對特定SMPS應(yīng)用中的IGBT 和 MOSFET進(jìn)行性能比較,確定關(guān)鍵參數(shù)的范圍還是能起到一定的參考作用。本文將對一些參數(shù)進(jìn)行探討,如硬開關(guān)和軟開關(guān)ZVS ( 零電壓轉(zhuǎn)換) 拓?fù)渲械拈_關(guān)損耗,并對電路和器件特性相關(guān)的三個主要功率開關(guān)損耗—導(dǎo)通損耗、傳導(dǎo)損耗和關(guān)斷損耗進(jìn)行描述。此外,還通過舉例說明二極管的恢復(fù)特性是決定MOSFET或 IGBT 導(dǎo)通開關(guān)損耗的主要因素, 討論二極管恢復(fù)性能對于硬開關(guān)拓?fù)涞挠绊憽?dǎo)通損耗除了IGBT的電壓下降時間較長外, IGBT和功率MOSFET的導(dǎo)通特性十分類似。由基本的IGBT等效電路(見圖1)可看出,完全調(diào)節(jié)PNP BJT集電極基極區(qū)的少數(shù)載流子所需的時間導(dǎo)致了導(dǎo)通電壓拖尾( voltage tail )出現(xiàn)。
上傳時間: 2022-06-21
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Python是一種簡單的、 解釋型的、 交互式的、 可移植的、 面向?qū)ο蟮某呒壵Z言。 Python作為一種功能強(qiáng)大且通用的編程語言而廣受好評, 它具有非常清晰的語法特點(diǎn), 適用于多種操作系統(tǒng), 目前在國際上非常流行, 正在得到越來越多的應(yīng)用。Python有一個交互式的開發(fā)環(huán)境, 因?yàn)镻ython是解釋運(yùn)行, 這大大節(jié)省了每次編譯的時間。Python語法簡單, 且內(nèi)置了多種高級數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如字典、 列表等, 所以使用起來特別簡單, 程序員很快就可學(xué)會并掌握它。 Python具有大部分面向?qū)ο笳Z言的特征, 可完全進(jìn)行面向?qū)ο缶幊獭ython具有簡單易用、 可移植性強(qiáng)等特點(diǎn), 得到了眾多程序員的青睞。 它可以在MS-DOS、Windows、 Windows NT、 Linux等多種操作系統(tǒng)上運(yùn)行。 在最新的TIOBE開發(fā)語言排行中, Python名列第七。本書是學(xué)習(xí)Python編程語言的入門書籍, 目標(biāo)是讓讀者快速掌握核心Python語言基礎(chǔ)。 本書設(shè)計(jì)成一本教程, 主要關(guān)注核心Python語言本身, 而不是其特定的應(yīng)用程序。 本書基于一個帶有測試和練習(xí)的3天的Python培訓(xùn)課程, 所以可以充當(dāng)該語言的一個自學(xué)教程。 本書至今已更新至第4版, 每一版都得到廣大讀者的喜愛。 本書內(nèi)容詳盡, 從Python語言最基礎(chǔ)和最核心的功能開始介紹, 每章、 每部分都配有豐富的習(xí)題, 幫助讀者鞏固所學(xué)的知識。
標(biāo)簽: python
上傳時間: 2022-06-21
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太陽能是當(dāng)今發(fā)展速度居第二位的能源。太陽能光伏發(fā)電過去15年平均年增長為15%到二十世紀(jì)90年代末期以來,更是以30%以上的速度增長。目前,太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展趨勢是由小型獨(dú)立戶用系統(tǒng)問大型并網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展。由于太陽能的波動性和隨機(jī)性,光伏電站輸出的電能波動很大。隨著這種分布式光伏并網(wǎng)電站的容量越來越大,其輸出功率的波動對電網(wǎng)的影響不容忽視。研究分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)系統(tǒng)的相互作用,已成為國際上大規(guī)模光伏并網(wǎng)電站應(yīng)用領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),而計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)則是研究這一內(nèi)容的有效的技術(shù)手段。過去,光伏發(fā)電系統(tǒng)的仿真,大多是按照準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)理論來對系統(tǒng)各部件建模[-2,對系統(tǒng)功率流進(jìn)行計(jì)算,從而對系統(tǒng)的長期穩(wěn)態(tài)性能進(jìn)行評價。但在光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)動態(tài)性能的研究中,上述模型不能反映當(dāng)太陽能輻射強(qiáng)度、環(huán)境溫度變化時,光伏電站運(yùn)行狀態(tài)的瞬態(tài)變化以及這種變化對電網(wǎng)的影響。這就需要建立光伏電站的動態(tài)仿真模型。光伏陣列是分布式光伏并網(wǎng)電站系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其L-V特性是太陽輻射強(qiáng)度、環(huán)境溫度和光伏模塊參數(shù)的非線性函數(shù)。要實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的動態(tài)傷真,首先一步是解決如何對光伏陣列1-V特性進(jìn)行仿真模擬。該模型一旦建立,可用于模擬所研究系統(tǒng)的輸入電源。簡化的做法是把光伏陣列直接等效為直流電壓源。但該模型不能實(shí)時跟蹤太陽輻射強(qiáng)度、環(huán)境溫度變化和光伏陣列參數(shù)的變化,因而這樣的系統(tǒng)仿真不能反映上述參數(shù)變化對整個系統(tǒng)性能的影響。目前,有關(guān)這方面的工作,國內(nèi)還未見公開發(fā)表的文獻(xiàn)。國外雖有涉及這方面的公開文獻(xiàn),但所建模型主要針對特定的光伏模塊1-41,因而缺乏通用性。
上傳時間: 2022-06-21
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0引言當(dāng)今國際上有影響的現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn)很多,眾多的現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn)給控制系統(tǒng)的集成帶來不便,使得各廠商生產(chǎn)的現(xiàn)場總線產(chǎn)品難以集成在一起,實(shí)現(xiàn)互可操作。在現(xiàn)場總線難以統(tǒng)一的情況下,以太網(wǎng)在工業(yè)自動化和過程控制領(lǐng)域獲得了迅速增長。當(dāng)前,不少廠商都為其生產(chǎn)的PLC及其遠(yuǎn)程1/0提供與以太網(wǎng)相連的接口和功能,提供把PLC和以太網(wǎng)相結(jié)合的產(chǎn)品,將基于TCP/IP協(xié)議開發(fā)的以太網(wǎng)與PLC控制器相結(jié)合,就可以構(gòu)筑全分散、全開放的工業(yè)控制系統(tǒng)。1局域網(wǎng)技術(shù)與以太網(wǎng)局域網(wǎng)分布距離短,具有短小靈活和結(jié)構(gòu)規(guī)整的特點(diǎn),容易形成標(biāo)準(zhǔn),因此局域網(wǎng)技術(shù)是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中最為標(biāo)準(zhǔn)化的一部分。國際電子電工工程師協(xié)會IEEE在70年代就制定了3個局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)IEEE802.3(CSMA/CD).IEEE802.4< 牌總S).ПEEE802.5(令牌).UkAtIEEE802.3(CS-MA/CD)的一個典型產(chǎn)品,即一般把符合IEEE802.3的特定實(shí)現(xiàn)稱為以太網(wǎng)。其中,CSMA/CD是Carrier Sense Multiple Access With Colli-sion Detection的縮寫,含有兩方面的內(nèi)容:載波偵聽(CSMA)和沖突檢測(CD),CSMA/CD訪問控制方式主要用于總線形和樹形網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),基帶傳輸系統(tǒng)。信息傳輸是以“包”為單位,簡稱信包。
標(biāo)簽: plc 以太網(wǎng) 上位機(jī) 通信
上傳時間: 2022-06-23
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激光雷達(dá)是激光技術(shù)和雷達(dá)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,其工作原理與傳統(tǒng)雷達(dá)基本相同,都是通過雷達(dá)發(fā)射信號,由接收系統(tǒng)收集從目標(biāo)返回的信號,并對其進(jìn)行觀察和處理來發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、測量目標(biāo)的坐標(biāo)和運(yùn)動參數(shù)等1-7].由于激光雷達(dá)發(fā)射的激光頻率較微波高幾個數(shù)量級,故頻率的量變使得激光雷達(dá)技術(shù)產(chǎn)生了質(zhì)的變革.因此,激光雷達(dá)在精度、分辨率、抗干擾性和某些特定參數(shù)測量能力方面都是普通雷達(dá)所無法比擬的.雷達(dá)系統(tǒng)的核心部分是三維成像激光雷達(dá)信號處理系統(tǒng),其處理的數(shù)據(jù)量大、實(shí)時性要求高,因此,對信號處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求很高,由于FPGA運(yùn)算速度快、實(shí)時性好,在數(shù)字信號處理方面有明顯的優(yōu)勢,故設(shè)計(jì)一種基于FPGA和MCU的三維成像激光雷達(dá)信號處理系統(tǒng),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.1成像激光雷達(dá)原理與系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)激光雷達(dá)系統(tǒng)由雷達(dá)發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和信號處理系統(tǒng)等部分構(gòu)成,其原理框圖見圖1.發(fā)射系統(tǒng)與接收系統(tǒng)用于發(fā)射一定的激光波束并接收目標(biāo)的反射光信號,同時將光信號轉(zhuǎn)化為電信號,包括激光器、光電探測器、發(fā)射光學(xué)系統(tǒng)和接收光學(xué)系統(tǒng)幾部分;信號處理系統(tǒng)是將光電探測器接收到的信號進(jìn)行放大,并從信號中提取有用信息,然后將這種信息轉(zhuǎn)化為所需要的信號形式,包括前置放大、信號處理和數(shù)據(jù)采集等部分;處理與顯示系統(tǒng)是整個成像系統(tǒng)的終端部分,其功能是將采集到的數(shù)據(jù)形成圖像并顯示.
標(biāo)簽: fpga mcu 激光 雷達(dá) 信號處理系統(tǒng)
上傳時間: 2022-06-24
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