具備處理外部模擬信號功能是很多電子設(shè)備的基本要求。為了將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信 號,就需要藉助A/D 轉(zhuǎn)換器。將A/D 功能和MCU 整合在一起,就可減少電路的元件數(shù)量和 電路板的空間使用。 HT45F23 微控制器內(nèi)建6 通道,12 位解析度的A/D 轉(zhuǎn)換器。在本應(yīng)用說明中,將介紹如何 使用HT45F23 微控制器的A/D 功能。
上傳時間: 2013-10-27
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在一些需要高頻分辨率、設(shè)置轉(zhuǎn)換度的應(yīng)用場合,直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術(shù)具有其他頻率合成方法無法比擬的優(yōu)勢。在介紹DDS的基本原理及其典型器件AD9858的結(jié)構(gòu)和功能的基礎(chǔ)上,詳細(xì)論述了采用單片機+CPLD來控制AD9858實現(xiàn)寬帶雷達(dá)信號源的設(shè)計過程。實際應(yīng)用證明,該系統(tǒng)設(shè)計分辨率高,轉(zhuǎn)換速度快,在窄帶時無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于75 dBc,寬帶無雜散動態(tài)范圍SFDR優(yōu)于55 dBC。
標(biāo)簽: 9858 AD 寬帶雷達(dá) 信號源
上傳時間: 2014-12-27
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單片機在日常生活中用得越來越多,其集成度也越來越高,目前擁有多種單片機都集成有A/D轉(zhuǎn)換功能,如PIC,AVR,SUNPLUS,SH等。處理器的位數(shù)從4位到32位或更高,轉(zhuǎn)換精度從6位,8位,10位或更高。
上傳時間: 2013-10-28
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高壓雙管反激變換器的設(shè)計:介紹一種雙管反激的電路拓?fù)洌治隽似涔ぷ髟恚o出了一些關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的計算公式,設(shè)計并研制成功的30W 380V AC5 0H z/510V DC/+15.1 V DC(1A )、+5.2VDC(2A)輔助開關(guān)電源具有功率密度高、變換效率高、可靠性高等優(yōu)良的綜合性能。該變換器在高電壓輸人情況下有重要的應(yīng)用價值。【關(guān) 鍵 詞 】變換器,輔助開關(guān)電源,雙管反激 [Abstract】 A n e wt opologyfo rd oubles witchfl ybackc onverteris in troduced.Th eo perationp rincipleis a nalyzeda nds ome for mulas for calculating key parameters for the topology are presented. The designed and produced auxiliary switching power supply,i. e. 30W 380V AC5 0H z/5 10V DC/+15.1 V DC《1A )、+5.2 V DC《2A ),hase xcellentc omprehensivep erformances sucha sh ighp owerd ensity, hi ghc onversione fficiencya ndh ighr eliability.Th isc onverterh asim portanta pplicationv aluef orh igh input voltag [Keywords ]converter,au xiliary switchingp owers upply,do ubles witchf lybac
上傳時間: 2013-11-01
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離散傅里葉變換,(DFT)Direct Fouriet Transformer(PPT課件) 一、序列分類對一個序列長度未加以任何限制,則一個序列可分為: 無限長序列:n=-∞~∞或n=0~∞或n=-∞~ 0 有限長序列:0≤n≤N-1有限長序列在數(shù)字信號處理是很重要的一種序列。由于計算機容量的限制,只能對過程進(jìn)行逐段分析。二、DFT引入由于有限長序列,引入DFT(離散付里葉變換)。DFT它是反映了“有限長”這一特點的一種有用工具。DFT變換除了作為有限長序列的一種付里葉表示,在理論上重要之外,而且由于存在著計算機DFT的有效快速算法--FFT,因而使離散付里葉變換(DFT)得以實現(xiàn),它使DFT在各種數(shù)字信號處理的算法中起著核心的作用。三、本章主要討論離散付里葉變換的推導(dǎo)離散付里葉變換的有關(guān)性質(zhì)離散付里葉變換逼近連續(xù)時間信號的問題第二節(jié)付里葉變換的幾種形式傅 里 葉 變 換 : 建 立 以 時 間 t 為 自 變 量 的 “ 信 號 ” 與 以 頻 率 f為 自 變 量 的 “ 頻 率 函 數(shù) ”(頻譜) 之 間 的 某 種 變 換 關(guān) 系 . 所 以 “ 時 間 ” 或 “ 頻 率 ” 取 連 續(xù) 還 是 離 散 值 , 就 形 成 各 種 不 同 形 式 的 傅 里 葉 變 換 對 。, 在 深 入 討 論 離 散 傅 里 葉 變 換 D F T 之 前 , 先 概 述 四種 不 同 形式 的 傅 里 葉 變 換 對 . 一、四種不同傅里葉變換對傅 里 葉 級 數(shù)(FS):連 續(xù) 時 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。連 續(xù) 傅 里 葉 變 換(FT):連 續(xù) 時 間 , 連 續(xù) 頻 率 的 傅 里 葉 變 換 。序 列 的 傅 里 葉 變 換(DTFT):離 散 時 間 , 連 續(xù) 頻 率 的 傅 里 葉 變 換.離 散 傅 里 葉 變 換(DFT):離 散 時 間 , 離 散 頻 率 的 傅 里 葉 變 換1.傅 里 葉 級 數(shù)(FS)周期連續(xù)時間信號 非周期離散頻譜密度函數(shù)。 周期為Tp的周期性連續(xù)時間函數(shù) x(t) 可展成傅里葉級數(shù)X(jkΩ0) ,是離散非周期性頻譜 , 表 示為:例子通過以下 變 換 對 可 以 看 出 時 域 的 連 續(xù) 函 數(shù) 造 成 頻 域 是 非 周 期 的 頻 譜 函 數(shù) , 而 頻 域 的 離 散 頻 譜 就 與 時 域 的 周 期 時 間 函 數(shù) 對 應(yīng) . (頻域采樣,時域周期延 拓)2.連 續(xù) 傅 里 葉 變 換(FT)非周期連續(xù)時間信號通過連續(xù)付里葉變換(FT)得到非周期連續(xù)頻譜密度函數(shù)。
標(biāo)簽: Fouriet Direct DFT Tr
上傳時間: 2013-11-19
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三種方法讀取鍵值 使用者設(shè)計行列鍵盤介面,一般常採用三種方法讀取鍵值。 中斷式 在鍵盤按下時產(chǎn)生一個外部中斷通知CPU,並由中斷處理程式通過不同位址讀資料線上的狀態(tài)判斷哪個按鍵被按下。 本實驗採用中斷式實現(xiàn)使用者鍵盤介面。 掃描法 對鍵盤上的某一行送低電位,其他為高電位,然後讀取列值,若列值中有一位是低,表明該行與低電位對應(yīng)列的鍵被按下。否則掃描下一行。 反轉(zhuǎn)法 先將所有行掃描線輸出低電位,讀列值,若列值有一位是低表明有鍵按下;接著所有列掃描線輸出低電位,再讀行值。 根據(jù)讀到的值組合就可以查表得到鍵碼。4x4鍵盤按4行4列組成如圖電路結(jié)構(gòu)。按鍵按下將會使行列連成通路,這也是見的使用者鍵盤設(shè)計電路。 //-----------4X4鍵盤程序--------------// uchar keboard(void) { uchar xxa,yyb,i,key; if((PINC&0x0f)!=0x0f) //是否有按鍵按下 {delayms(1); //延時去抖動 if((PINC&0x0f)!=0x0f) //有按下則判斷 { xxa=~(PINC|0xf0); //0000xxxx DDRC=0x0f; PORTC=0xf0; delay_1ms(); yyb=~(PINC|0x0f); //xxxx0000 DDRC=0xf0; //復(fù)位 PORTC=0x0f; while((PINC&0x0f)!=0x0f) //按鍵是否放開 { display(data); } i=4; //計算返回碼 while(xxa!=0) { xxa=xxa>>1; i--; } if(yyb==0x80) key=i; else if(yyb==0x40) key=4+i; else if(yyb==0x20) key=8+i; else if(yyb==0x10) key=12+i; return key; //返回按下的鍵盤碼 } } else return 17; //沒有按鍵按下 }
上傳時間: 2013-11-12
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:單片機是一門實踐性非常強的學(xué)科,為此我們突破傳統(tǒng)思路,全面圍繞單片機試驗,從簡單的流水燈開始, 逐步的帶領(lǐng)大家從這些簡單的幾行或者10幾行的程序,來熟悉和理解單片機的指令。學(xué)指令 制作單片機教程之通過實驗學(xué)指令...未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載!通過實驗學(xué)指令之1把所有端口的同時置高置低,不斷閃爍通過實驗學(xué)指令之2p1 口3 路流水燈理解2 進(jìn)制數(shù)與端口的關(guān)系通過實驗學(xué)指令之3 單片機的加法:把52h+0fch 結(jié)果送p1 口通過實驗學(xué)指令之4 單片機的乘法:把ff*03h 結(jié)果送p1通過實驗學(xué)指令之5 單片機的二進(jìn)制加法 通過實驗學(xué)指令之6 單片機的兩位計數(shù)器通過實驗學(xué)指令之7 學(xué)習(xí)單片機的邏輯運算 通過實驗學(xué)指令之8 進(jìn)一步學(xué)習(xí)單片機的邏輯運算通過實驗學(xué)指令之9 循環(huán)移位指令的流水燈 通過實驗學(xué)指令之10 理解熟悉散轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的程序通過實驗學(xué)指令之11 位操作指令的學(xué)習(xí) 通過實驗學(xué)指令之12 比較指令的學(xué)習(xí)與cy 位通過實驗學(xué)指令之13 該程序的功能是小喇叭1khz信號通過實驗學(xué)指令之14按p3.510 次p1 口led 按照2進(jìn)制加1通過實驗學(xué)指令之15 使用定時器實現(xiàn)長時間的延時。通過實驗學(xué)指令之16 中斷的響應(yīng),p3.3 的小喇叭1khz 輸出通過實驗學(xué)指令之17p3.2的鍵盤數(shù)碼管顯示0 通過實驗學(xué)指令之18 中斷的響應(yīng),兩級中斷嵌套通過實驗學(xué)指令之19順序程序的結(jié)構(gòu)通過實驗學(xué)指令之20p1 口的led 閃爍10 次后停止子程序的嵌套
上傳時間: 2013-10-11
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設(shè)計了一種由直接數(shù)字頻率合成(DDS)、倍頻鏈構(gòu)成的三次變頻直接頻率合成方案,實現(xiàn)了低相噪捷變頻高分辨率毫米波雷達(dá)頻率合成器設(shè)計。利用直接頻率合成器的倍頻輸出取代傳統(tǒng)三次變頻毫米波頻率源的鎖相環(huán)(PLL),同時提供線性調(diào)頻(LFM)信號,優(yōu)化DDS和變頻方案的頻率配置關(guān)系。利用FPGA電路進(jìn)行高速控制,較好地解決了毫米波頻率合成器各技術(shù)指標(biāo)之間的矛盾。實測結(jié)果表明,采用該方案的毫米波頻率合成器在本振跳頻帶寬為160 MHz時,線性調(diào)頻頻率分辨率可達(dá)0.931 Hz,最大頻率轉(zhuǎn)換時間小于2 ?滋s,最大雜散低于-60 dBc,相位噪聲優(yōu)于-90 dBc/Hz。
上傳時間: 2014-01-06
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為了研制一種鎖定時間短、相位噪聲低、雜散抑制度高的頻率合成技術(shù),采用了直接數(shù)字式頻率合成器(DDS)驅(qū)動鎖相環(huán)(PLL)的結(jié)構(gòu)。該頻率合成器綜合了DDS頻率轉(zhuǎn)換速度快、頻率分辨率高和PLL輸出頻帶寬、輸出雜散低的優(yōu)點。基于該結(jié)構(gòu)研制實現(xiàn)了輸出頻率范圍為700~800 MHz的寬帶頻率合成器,實驗結(jié)果表明該頻率合成器掃描模式Δf=1 MHz鎖定時間不超過20 μs,跳頻模式Δf=50 MHz的定時間不超過30 μs,近端雜散抑制度優(yōu)于-50 dBc。
標(biāo)簽: 軟件無線電 認(rèn)知引擎 接口 實現(xiàn)方法
上傳時間: 2014-12-28
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無線感測器已變得越來越普及,短期內(nèi)其開發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無線通訊技術(shù)的突飛猛進(jìn),也使得智慧型網(wǎng)路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統(tǒng)相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。
上傳時間: 2013-10-30
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