- 0 引言 常見的片內(nèi)濾波器的設計帶寬都上兆赫茲,而幾十千赫茲帶寬的濾波器大多采用片外無源器件來實現(xiàn)。原因是低頻濾波器的時間常數(shù)巨大,在芯片內(nèi)占據(jù)大量的芯片面積?! ≡谄瑑?nèi)實現(xiàn)巨大時間常數(shù)的通常辦法是
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濾波器 設計 線性 可調(diào) 頻率 中心
- 摘要:隨著社會工業(yè)生產(chǎn)的不斷進步,各種噪聲污染越來越嚴重。目前普遍采用的模擬降噪方法已不能滿足要求,未來的研究將朝著以數(shù)字信號處理器及相關(guān)算法為技術(shù)支撐的數(shù)字降噪技術(shù)發(fā)展,其中一個重要應用則為數(shù)字
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設計 實現(xiàn) 濾波器 適應 降噪 耳機 數(shù)字
- 測量系統(tǒng)從傳感器拾取的信號中,往往包含有噪聲和許多與被測量無關(guān)的信號,并且原始的測量信號經(jīng)傳輸、放大、變換、運算及各種其他的處理過程,也會混入各種不同形式的噪聲,從而影響測量精度。這些噪聲一般隨機
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設計 濾波器 程控
- 摘 要:通過LC 濾波電路對芯片的供電系統(tǒng)進行濾波是改善同步輸出開關(guān)噪聲的重要手段,文章針對該課題提出了一種改善SSO 的LC 電源濾波電路算法與設計。首先提出了L 型LC 濾波電路的等效模型,介紹了其具體工作原
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SSO 算法 設計 改善 電路 LC 電源 濾波 通過
- 引言 濾波器的基礎是諧振電路,它是一個二端口網(wǎng)絡,對通帶內(nèi)的頻率信號呈現(xiàn)匹配傳輸,對阻帶頻率信號失配而進行發(fā)射衰減,從而實現(xiàn)信號頻譜過濾功能。微波帶通濾波器在無線通信系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,尤其是
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耦合 濾波器 平行 設計 ADS 利用
- 摘 要: 介紹一種借助ADS( Advanced Des ign SySTem )軟件進行設計和優(yōu)化平行耦合微帶線帶通濾波器的方法, 給出了清晰的設計步驟, 最后結(jié)合設計方法利用ADS給出一個中心頻率為2. 6 GHz, 帶寬為200MH z的微帶
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設計 優(yōu)化 濾波器 耦合 ADS 平行 基于
- 摘 要:經(jīng)典多級結(jié)構(gòu)的數(shù)字抽取濾波器占用系統(tǒng)大量的功耗與面積資源,文章設計的改進型64倍降采樣數(shù)字抽取濾波器采用由級聯(lián)積分梳狀濾波器、補償FIR 濾波器和半帶濾波器組成,在保持sum;- Delta; ADC 轉(zhuǎn)換精度的
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濾波器 設計 抽取 數(shù)字 采樣 多級 功耗
- 摘要: 為提高在電力網(wǎng)載波通信系統(tǒng)中發(fā)射端低通濾波器的頻率響應和線性度, 同時也為了節(jié)省成本, 文中給出了把低通濾波器放在芯片里面, 并通過使用電阻和MOS管級聯(lián)來組成一個可變電阻, 同時把MOS管放在反饋
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濾波器 設計 線性 調(diào)節(jié) 自動 頻率
- 摘要:設計了一個可使用外接直流電或雙智能電池組供電的電源系統(tǒng),給出了主要電路的具體設計方案。該系統(tǒng)可以實現(xiàn)較長的電池供電時間,能夠同時對兩組智能電池充電,并通過SMBus與主機系統(tǒng)通信來交互系統(tǒng)工作狀態(tài)。
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系統(tǒng) 設計 電源 供電 電池 智能
- 摘要:采用兩片TI公司的專用視頻處理芯片TMS320DM642設計了一種多路視頻監(jiān)控系統(tǒng)。其中,DSP1與視頻采集芯片SAA7113共同完成多路視頻的采集,并拼接成一路視頻圖像輸出;DSP2完成對DSP1輸出圖像的采集、壓縮和視頻傳
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設計 監(jiān)控系統(tǒng) 視頻 DSP
- 摘要:提出了一種基于便攜式DAB(Digital Audio Broadcasting,數(shù)字音頻廣播)接收機的MP3播放器設計方案,并介紹了系統(tǒng)的軟硬件設計思路。系統(tǒng)采用ARM7單片機作為系統(tǒng)控制器,利用SD卡存儲MP3文件,用ST公司的音頻解碼
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設計 方案 播放器 MP3 DAB 接收機 基于
- 設計了基于飛思卡爾MC9S12D64單片機的無刷直流電動機控制驅(qū)動系統(tǒng)的電路,論述了該控制系統(tǒng)的軟、硬件實現(xiàn)方法,它以MC9S12D64單片機為控制中心,由IR2110驅(qū)動MOSFET功率逆變器,實現(xiàn)三相六拍的PWM調(diào)制的直流無刷電機的控制。實驗結(jié)果表明,該設計硬件簡單,功耗低,可應用到150℃高溫環(huán)境,電機運行穩(wěn)定可靠。
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控制系統(tǒng) 設計 電機 直流 MC9S12D64 單片機 基于
- 為解決電動閥門控制系統(tǒng)中存在的三相交流電機反轉(zhuǎn)問題,提出了一種基于RC網(wǎng)絡的相序保護裝置,描述了電路硬件結(jié)構(gòu),工作原理和元器件選型方法。保護器通過RC網(wǎng)絡電路對三相電壓信號采樣和移相,經(jīng)過整流濾波輸出開關(guān)信號控制繼電器。結(jié)合典型應用案例,根據(jù)380 V三相交流電源輸入和負載條件,計算出了電路元器件參數(shù)。實驗結(jié)果表明,在380V三相交流系統(tǒng)中,保護器能夠?qū)ο嘈蜃鞒稣_的判斷。與傳統(tǒng)相序保護裝置相比,電路結(jié)構(gòu)簡單,方便移植。參數(shù)稍加改變,也可以應用到其他三相系統(tǒng)。
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保護器 設計 相序 網(wǎng)絡 RC 基于
- 射頻識別( RFID)技術(shù)在當今無線通信領域應用十分廣泛。相對于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技術(shù)能夠在m 級距離上提供數(shù)百kb it/s的數(shù)據(jù)通信, 因而備受關(guān)注。目前成功商業(yè)應用的
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濾波器 設計 選擇 中信 識別 閱讀 射頻
- 摘要: IEEE1451協(xié)議可以解決不同智能傳感器之間的互操作性和互換性等問題。本文選擇ZigBee作為底層通信協(xié)議,在此基礎上設計了無線變送器接口模塊(Wireless Transducer Interface Module,WTIM),并通過該模塊實現(xiàn)基于
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模塊 設計 變送器 無線 IEEE1451 標準 基于
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