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2DPSK的調制與解調

  • 透過MOSFET電壓電流最佳化控制傳導性及輻射性EMI

    經(jīng)由改變外部閘極電阻(gate resistors)或增加一個跨在汲極(drain)和源極(source)的小電容來調整MOSFET的di/dt和dv/dt,去觀察它們如何對EMI產(chǎn)生影響。然後我們可了解到如何在效率和EMI之間取得平衡。我們拿一個有著單組輸出+12V/4.1A及初級側MOSFET AOTF11C60 (αMOSII/11A/600V/TO220F) 的50W電源轉接器(adapter)來做傳導性及輻射性EMI測試。

    標簽: MOSFET EMI 電壓電流 控制

    上傳時間: 2014-09-08

    上傳用戶:swing

  • Boost變換器的能量傳輸模式及輸出紋波電壓分析

    由于Boost變換器的電感位于電路的輸入端,通過控制電感電流就可方便地對輸入電流實施控制,因此在開關電源中,常被用作功率因數(shù)校正(H1C)的前級[1。4】。Boost變換器在低電壓、便攜式的電子產(chǎn)品領域也應用廣泛【5。6J。此外,由于其功率開關管一端與電源共地,其驅動電路設計更容易,因此眾多的研究人員一直在不懈地探索Boost變換器拓撲結構的改善措施[7-10]和提高其性能的控制方法[11-12

    標簽: Boost 變換器 能量傳輸

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:hustfanenze

  • 變電站電壓無功模糊控制方法的研究

    基于模糊控制技術的變電站電壓無功控制方法已經(jīng)得到廣泛的應用,選擇合適的控制方法對控制目標的實現(xiàn)至關重要。本文提出了兩種變電站電壓無功模糊控制系統(tǒng),選取了實例用Matlab進行仿真,比較仿真結果選取了適合實際的控制系統(tǒng)。

    標簽: 變電站 電壓無功 模糊控制 法的研究

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:hanhanhan

  • SystemView仿真軟件的應用

    SystemView仿真軟件的應用:利用系統(tǒng)設計、分析和仿真的可視化開發(fā)環(huán)境—SystemView 軟件平臺進行通信原理課程教學, 對SystemView 仿真軟件進行了簡要的介紹.并以2DPSK的調制解調原理為例分析了仿真過程,結果表明通過用SystemView 軟件仿真,可以很方便地得到所設計電路的輸出結果與分析波形。關鍵詞:SystemView;仿真;2DPSK通信原理是電子信息工程、通信工程等專業(yè)的一門重要的專業(yè)基礎理論課,能否正確理解其概念和基本理論對后續(xù)專業(yè)課程的學習非常關鍵。由于該課程公式和理論推導較多,學起來相對乏味,單純依靠課堂講解, 很難理解,只有借助一定的輔助工具,才能讓學生更好的掌握這門課程。為了使學生能從動態(tài)上更直觀地形象地理解這些理論, 可以采用動態(tài)系統(tǒng)仿真軟件System View以增強課堂教學效果,從而使學生更好地掌握其基礎理論。

    標簽: SystemView 仿真軟件

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:haohaoxuexi

  • 單片機的數(shù)學基礎

    單片機的數(shù)學基礎:本章基本要求:單片機是現(xiàn)代電子智能儀器儀表及嵌入式系統(tǒng)的主要組成部分,應用非常廣泛,是現(xiàn)代工程技術人員必須掌握的知識之一。本章要求掌握數(shù)的進制及其相互轉換、帶符號數(shù)的表示方法、溢出的判別方法、ASCII 碼和BCD 碼等單片機的數(shù)學基礎知識;掌握單片機的概念、特點、應用范圍、發(fā)展歷程等基礎知識;了解常用單片機系列。為后續(xù)章節(jié)的學習打下基礎。1.1 單片機的數(shù)學基礎1.1.1 數(shù)的進位制及其相互轉換(1) 數(shù)的幾種常用進制數(shù)制是人們利用符號來計數(shù)的方法,數(shù)制有很多種,人們熟悉的是十進制。但由于數(shù)在機器中是以器件的物理狀態(tài)來表示的,所以一個具有兩種穩(wěn)定狀態(tài)且能相互轉換的器件,就可以用來表示一位二進制數(shù)。二進制數(shù)的表示是最簡單而且是最可靠的,另外二進制的運算規(guī)則也是最簡單的。因此,迄今為止,所有計算機都是以二進制進行算術運算和邏輯運算的。但是在使用二進制編寫程序時既繁鎖又容易出錯,所以人們在編寫程序時又經(jīng)常用到十進制、十六進制或八進制。下面分別予以介紹。任何一種數(shù)制都有兩個要素,即基數(shù)和權?;鶖?shù)為數(shù)制中所使用的數(shù)碼的個數(shù)。當基數(shù)為R 時,該數(shù)制可使用的數(shù)碼為0~(R-1)。例如在二進制中基數(shù)為2,可使用0 和1 兩個數(shù)碼。在進行運算時按逢R 進一,借1當R的規(guī)則進行。權是數(shù)制中某一數(shù)位上單位數(shù)的大小,它是一個指數(shù),底是基數(shù)R,冪是數(shù)碼的位置號,數(shù)碼的位置號從0 開始。將一個數(shù)中某一位的數(shù)碼與該位的權相乘,即為該位數(shù)碼的數(shù)值。

    標簽: 單片機

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:mahone

  • 基于FPGA的PAL-VGA轉換器的實現(xiàn)

    介紹了基于Xilinx Spartan- 3E FPGA XC3S250E 來完成分辨率為738×575 的PAL 制數(shù)字視頻信號到800×600 的VGA 格式轉換的實現(xiàn)方法。關鍵詞: 圖像放大; PAL; VGA; FPGA 目前, 絕大多數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)中采用的高解析度攝像機均由47 萬像素的CCD 圖像傳感器采集圖像, 經(jīng)DSP 處理后輸出的PAL 制數(shù)字視頻信號不能直接在VGA 顯示器上顯示, 而在許多場合需要在VGA 顯示器上實時監(jiān)視, 這就需要將隔行PAL 制數(shù)字視頻轉換為逐行視頻并提高幀頻, 再將每幀圖像放大到800×600 或1 024×768。常用的圖像放大的方法有很多種, 如最臨近賦值法、雙線性插值法、樣條插值法等[ 1] 。由于要對圖像進行實時顯示, 本文采用一種近似的雙線性插值方法對圖像進行放大。隨著微電子技術及其制造工藝的發(fā)展, 可編程邏輯器件的邏輯門密度有了很大提高, 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列( FPGA) 有著邏輯資源豐富和可重復以及系統(tǒng)配置的靈活性, 同時隨著微處理器、專用邏輯器件以及DSP 算法以IP Core 的形式嵌入到FPGA 中[ 2] , FPGA 的功能越來越強, 因此FPGA 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設計中發(fā)揮著越來越重要的作用。本課題的設計就是采用VHDL 描述, 基于FPGA 來實現(xiàn)的。

    標簽: PAL-VGA FPGA 轉換器

    上傳時間: 2013-12-03

    上傳用戶:aa54

  • 基于ARM11處理器的嵌入式視頻處理終端設計與實現(xiàn)

    基于ARM11的嵌入式視頻處理終端設計 在研究了基于ARMl 1體系結構的Samsung$3C6410處理器的基 礎上,給出了多格式視頻編解碼的使用方法和Windows CE下中斷流 驅動的設計方法,為Windows CE操作系統(tǒng)下的圖像采集和視頻處理 的復雜控制提供了軟件實現(xiàn)的方法;并以該處理器為核心,加上外部 存儲器和USB攝像頭等接口電路,完成了一個嵌入式視頻處理終端 核心板的硬件原理圖設計和PCB圖的設計,并對視頻處理終端的印 制電路板的電磁兼容進行了研究。 首先對嵌入式系統(tǒng)和視頻處理進行了簡單的介紹,指出了采用 $3C6410處理器設計的視頻處理終端具有的優(yōu)勢。其次,對$3C6410 多格式視頻編解碼的使用進行了仔細分析,為多格式視頻編解碼軟件 的編寫提供了思路。給出了Windows CE下中斷流驅動程序的設計方 法,為主處理器和BIT處理器在Windows CE下中斷流驅動的設計提 供了一種較為通用的參考模型。第三,在熟悉了S3C64lO處理器的 體系結構基礎上設計出了下列電路原理圖:電源及復位電路,時鐘電 路,DDR SDRAM和FLASH存儲器電路,USB接口電路,串口電路, JTAG接口電路,LCD和TSP接口電路。整個嵌入式視頻處理終端是 一個可以獨立工作的可擴展系統(tǒng),該系統(tǒng)主要用于圖像采集和視頻編 解碼功能。另外,分別從濾波和接地等電磁兼容性設計手段出發(fā),對 這些方法進行了理論分析,提出了提高視頻處理終端電磁兼容的措 施。最后,通過編寫簡單的應用程序,視頻處理終端對圖像進行H.264 編碼,可以通過無線網(wǎng)卡進行傳輸編碼后的圖像。測試結果表明,視 頻處理終端能夠實現(xiàn)視頻圖像的拍攝、壓縮、無線視頻傳送和視頻監(jiān) 控等功能。

    標簽: ARM 11 處理器 嵌入式

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:誰偷了我的麥兜

  • 基于FPGA的PAL-VGA轉換器的實現(xiàn)

    介紹了基于Xilinx Spartan- 3E FPGA XC3S250E 來完成分辨率為738×575 的PAL 制數(shù)字視頻信號到800×600 的VGA 格式轉換的實現(xiàn)方法。關鍵詞: 圖像放大; PAL; VGA; FPGA 目前, 絕大多數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)中采用的高解析度攝像機均由47 萬像素的CCD 圖像傳感器采集圖像, 經(jīng)DSP 處理后輸出的PAL 制數(shù)字視頻信號不能直接在VGA 顯示器上顯示, 而在許多場合需要在VGA 顯示器上實時監(jiān)視, 這就需要將隔行PAL 制數(shù)字視頻轉換為逐行視頻并提高幀頻, 再將每幀圖像放大到800×600 或1 024×768。常用的圖像放大的方法有很多種, 如最臨近賦值法、雙線性插值法、樣條插值法等[ 1] 。由于要對圖像進行實時顯示, 本文采用一種近似的雙線性插值方法對圖像進行放大。隨著微電子技術及其制造工藝的發(fā)展, 可編程邏輯器件的邏輯門密度有了很大提高, 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列( FPGA) 有著邏輯資源豐富和可重復以及系統(tǒng)配置的靈活性, 同時隨著微處理器、專用邏輯器件以及DSP 算法以IP Core 的形式嵌入到FPGA 中[ 2] , FPGA 的功能越來越強, 因此FPGA 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設計中發(fā)揮著越來越重要的作用。本課題的設計就是采用VHDL 描述, 基于FPGA 來實現(xiàn)的。

    標簽: PAL-VGA FPGA 轉換器

    上傳時間: 2014-02-22

    上傳用戶:a1054751988

  • IC封裝製程簡介(IC封裝制程簡介)

    半導體的產(chǎn)品很多,應用的場合非常廣泛,圖一是常見的幾種半導體元件外型。半導體元件一般是以接腳形式或外型來劃分類別,圖一中不同類別的英文縮寫名稱原文為   PDID:Plastic Dual Inline Package SOP:Small Outline Package SOJ:Small Outline J-Lead Package PLCC:Plastic Leaded Chip Carrier QFP:Quad Flat Package PGA:Pin Grid Array BGA:Ball Grid Array         雖然半導體元件的外型種類很多,在電路板上常用的組裝方式有二種,一種是插入電路板的銲孔或腳座,如PDIP、PGA,另一種是貼附在電路板表面的銲墊上,如SOP、SOJ、PLCC、QFP、BGA。    從半導體元件的外觀,只看到從包覆的膠體或陶瓷中伸出的接腳,而半導體元件真正的的核心,是包覆在膠體或陶瓷內一片非常小的晶片,透過伸出的接腳與外部做資訊傳輸。圖二是一片EPROM元件,從上方的玻璃窗可看到內部的晶片,圖三是以顯微鏡將內部的晶片放大,可以看到晶片以多條銲線連接四周的接腳,這些接腳向外延伸並穿出膠體,成為晶片與外界通訊的道路。請注意圖三中有一條銲線從中斷裂,那是使用不當引發(fā)過電流而燒毀,致使晶片失去功能,這也是一般晶片遭到損毀而失效的原因之一。   圖四是常見的LED,也就是發(fā)光二極體,其內部也是一顆晶片,圖五是以顯微鏡正視LED的頂端,可從透明的膠體中隱約的看到一片方型的晶片及一條金色的銲線,若以LED二支接腳的極性來做分別,晶片是貼附在負極的腳上,經(jīng)由銲線連接正極的腳。當LED通過正向電流時,晶片會發(fā)光而使LED發(fā)亮,如圖六所示。     半導體元件的製作分成兩段的製造程序,前一段是先製造元件的核心─晶片,稱為晶圓製造;後一段是將晶中片加以封裝成最後產(chǎn)品,稱為IC封裝製程,又可細分成晶圓切割、黏晶、銲線、封膠、印字、剪切成型等加工步驟,在本章節(jié)中將簡介這兩段的製造程序。

    標簽: 封裝 IC封裝 制程

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:372825274

  • 一個交織器的源代碼 留言:站長

    一個交織器的源代碼 留言:站長,我上載的代碼如果有解壓后不識別的文件類型,請保存為rar即可打開!

    標簽: 交織器 源代碼

    上傳時間: 2015-02-11

    上傳用戶:xz85592677

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