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電荷泵型LED驅(qū)動器的CMOS誤差放大器設(shè)計
- 結(jié)合電荷泵型LED驅(qū)動器的工作要求,從減小輸出電壓紋波、穩(wěn)定輸出電壓出發(fā),設(shè)計了一款誤差放大器。該誤差放大器具有較大的工作電壓范圍,使電荷泵型LED驅(qū)動器高效率低噪聲工作。基于CHRT 0.35μm CMOS MIXEDSIGNAL TECHNOLOGY進行仿真,結(jié)果表明,在2.7~5 V工作電壓范圍內(nèi),開環(huán)電壓增益約等于72 dB,相位裕度約等于65°,單位增益帶寬約等于4.6 MHz,共模抑制比CMRR約等于113 dB,電源抑制比PSRR約等于100 dB。
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新型高線性折疊結(jié)構(gòu)混頻器設(shè)計
- 混頻器作為收發(fā)機中的關(guān)鍵模塊之一,對通信設(shè)備的上述性能產(chǎn)生直接的影響。隨著微電子工藝的發(fā)展, CMOS器件的柵長進一步縮小,MOS器件的過驅(qū)動電壓也進一步降低,這就為設(shè)計低壓低功耗的射頻電路提供了可能,但是依
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基于單片機的LED路燈模擬控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)
- 為了能對LED路燈系統(tǒng)進行節(jié)能、智能控制方面的研究,設(shè)計和實現(xiàn)了以AT89S52單片機為控制核心的LED路燈模擬控制系統(tǒng)。系統(tǒng)以單片機為控制核心,對由兩個1 W LED路燈構(gòu)成的模擬路燈裝置實現(xiàn)多種路燈系統(tǒng)模式的控制。系統(tǒng)由液晶顯示屏LCM1602顯示控制操作界面,能自動實現(xiàn)故障檢測與報警,通過按鍵進行路燈系統(tǒng)模式選擇、功率輸出調(diào)節(jié)等智能操作,實現(xiàn)了對模擬LED路燈的智能檢測和控制。
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一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng)設(shè)計
- 采用MSP430超低功耗16位單片機作為控制核心設(shè)計了一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng),該系統(tǒng)對機械裝置中水平、俯仰兩個自由度的步進電機進行驅(qū)動,先是根據(jù)時鐘時間調(diào)整硅電池板到預(yù)定位置,再根據(jù)檢測的光照強度系列值,把太陽能電池板精確調(diào)整到光照最強處,提高了處理速度和追蹤的精度,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。同時利用單片機的AD12模數(shù)轉(zhuǎn)換器實時監(jiān)測充電電池電量狀態(tài)。另外,系統(tǒng)具有無線射頻傳輸模塊,可以把系統(tǒng)采集來的時鐘時間、溫度、光強、電量狀態(tài)等信息傳輸?shù)缴衔粰C,實現(xiàn)遠距離實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)過實際應(yīng)用檢驗,達到了設(shè)計要
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基于Matlab/DSP Builder任意波形信號發(fā)生器的兩種設(shè)計

- 基于Matlab/DSP Builder任意波形信號發(fā)生器的兩種設(shè)計,根據(jù)傳統(tǒng)型任意波形信號發(fā)生器和基于DDS任意波形信號發(fā)生器的設(shè)計原理,采用Matlab/DSP Builder的建模方法,在DSP Builder平臺上完成兩種原理的系統(tǒng)建模和仿真,并用SignalCompiler工具對模型進行編譯,產(chǎn)生QuartusⅡ能夠識別的VHDL源程序,并通過FPGA芯片EP2C8Q208C來實現(xiàn),最后用SignalTapⅡ進行硬件測試。經(jīng)系統(tǒng)仿真和硬件測試,證明兩種設(shè)計方法的正確性。比較傳統(tǒng)的硬件描述語言建模
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“設(shè)計介紹
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