DSP處理器中的在電路仿真器(ICE)模塊設(shè)計
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4.8
片上的在電路仿真器(ICE)模塊,對于支持DSP系統(tǒng)的實時仿真和調(diào)試,加快系統(tǒng)開發(fā)進(jìn)程是至關(guān)重要的。文章結(jié)合一個通用數(shù)字信號處理器MEDSP的開發(fā),在基于國際標(biāo)準(zhǔn)的測試JTAG接口的基礎(chǔ)上,通過擴展部分JTAG接口部分單元和MEDSP內(nèi)部單元的功能,在很小的代價條件下,設(shè)計了MEDSP處理器的片上ICE模塊。仿真結(jié)果表明該模塊完全能夠?qū)崿F(xiàn)對MEDSP處理器的在電路仿真,而且不影響系統(tǒng)性能。
千兆SFP光收發(fā)模塊電路仿真設(shè)計與分析
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在分析傳統(tǒng)電路設(shè)計存在缺陷的基礎(chǔ)上,提出了基于信號完整性的一體化設(shè)計思路,討論了高速電路的基本理論和高速電路仿真設(shè)計的基本概念。以千兆sfp光收發(fā)模塊電路為例,研究了高速電路仿真設(shè)計的基本方法,包括仿真模型及建模方法、仿真設(shè)計過程及仿真結(jié)果比較分析。研究結(jié)果表明,在高速數(shù)字電路中采用仿真設(shè)計與分析是必要的,也是有效的。
時序電路實驗仿真系統(tǒng)器件選擇模塊的設(shè)計
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時序電路實驗仿真系統(tǒng)包括器件選擇、連接器件和實驗測試三大模塊。文章首先對時序電路實驗仿真系統(tǒng)進(jìn)行可行性的分析,然后介紹了用多媒體軟件flash對器件選擇模塊的應(yīng)用,并對該模塊的設(shè)計做了詳細(xì)、全面的剖析,對仿真的技術(shù)、操作、實現(xiàn)等方面進(jìn)行了深入的探討,最后提出了一些尚存在的問題及解決方向。
基于ARM微處理器的電源監(jiān)控模塊的設(shè)計
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4.5
在測控系統(tǒng)的研制中,為了對實際產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù),通常需要電源監(jiān)控模塊對供電電源進(jìn)行控制,該模塊具有采樣電壓和控制通斷的功能。本文通過對嵌入式計算技術(shù)和目前測控領(lǐng)域十分流行的pxi總線技術(shù)的研究,闡述了基于arm微處理器的電源監(jiān)控模塊的設(shè)計。詳細(xì)介紹了信號調(diào)理、全隔離和控制邏輯的設(shè)計。
繼電器控制電路模塊設(shè)計及原理圖
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4.4
繼電器控制電路模塊設(shè)計及原理圖 能直接帶動繼電器工作的cmos集成塊電路 在電子愛好者認(rèn)識電路知識的的習(xí)慣中,總認(rèn)為cmos集成塊本身不能直接帶動繼電器 工作,但實際上,部分cmos集成塊不僅能直接帶動繼電器工作,而且工作還非常穩(wěn)定可靠。 本實驗中所用繼電器的型號為jrc5m-dc12v微型密封的繼電器(其線圈電阻為750ω)。 現(xiàn)將cd4066cmos集成塊帶動繼電器的工作原理分析如下: cd4066是一個四雙向模擬開關(guān),集成塊scr1~scr4為控制端,用于控制四雙向模擬開 關(guān)的通斷。當(dāng)scr1接高電平時,集成塊①、②腳導(dǎo)通,+12v→k1→集成塊①、②腳→電源 負(fù)極使k1吸合;反之當(dāng)scr1輸入低電平時,集成塊①、②腳開路,k1失電釋放,scr2~ scr4輸入高電平或低電平時狀態(tài)與scr1相同。 本電路中,繼電器線圈的兩端均反相并聯(lián)了一只二極管,
用于DSP的多串口擴展通訊模塊設(shè)計
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4.5
提出用于dsp數(shù)據(jù)采集的多串口擴展通訊模塊設(shè)計方案。介紹該方案的設(shè)計思想,并給出其硬件及軟件實現(xiàn)過程。
數(shù)字射頻存儲器模塊電路設(shè)計
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4.7
數(shù)字射頻存儲器(drfm)經(jīng)過近30年的發(fā)展,已成為大多數(shù)現(xiàn)代電子干擾系統(tǒng)的核心控制部件。介紹了數(shù)字射頻存儲器(drfm)在干擾機中的應(yīng)用,總結(jié)了drfm的工作原理、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)及國內(nèi)外應(yīng)用現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,特別是在drfm的基本結(jié)構(gòu)上提出加入調(diào)相處理模塊的設(shè)想,可以優(yōu)化干擾機,達(dá)到有效干擾的目的。
基于CPLD的增量式旋轉(zhuǎn)編碼器接口電路模塊設(shè)計
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4.7
所設(shè)計的基于cpld的高精度旋轉(zhuǎn)編碼器信號處理電路模塊,能與多種cpu接口,簡單實用。該設(shè)計包括四倍頻、方向鑒別、雙向計數(shù)器、與cpu接口等電路。給出了相關(guān)vhdl源代碼、頂層連接圖以及時序仿真結(jié)果,能應(yīng)用于角度測量、位移測量、高度測量等,在控制領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用價值。
嵌入式電網(wǎng)分析儀的擴展電路模塊設(shè)計
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4.6
在對嵌入式電網(wǎng)分析儀系統(tǒng)功能分析的基礎(chǔ)上,采用模塊化的設(shè)計思想,設(shè)計并實現(xiàn)了電網(wǎng)分析儀的擴展模塊,突破了各種現(xiàn)有電能表在硬件構(gòu)成上所有功能合為一體的構(gòu)建模式,增加了通訊、電能計量/日歷、繼電器控制、模擬量輸出等擴展功能。由于其模塊化的結(jié)構(gòu)特點,使得功能模塊可現(xiàn)場更換、通信和分析處理控制功能的變更與擴展都十分靈活。這種模塊化的設(shè)計方法擴展了主機功能,便于用戶根據(jù)不同的場合選擇使用,可以滿足將來多變的需求。
流水線處理器中Cache模塊的設(shè)計
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4.4
流水線結(jié)構(gòu)能大幅提高指令執(zhí)行速度,但是由于主存讀取速度過慢,系統(tǒng)性能的提升仍然受到限制?,F(xiàn)實現(xiàn)的cache設(shè)計,是流水線與主存間的高速緩沖器,它能有效地解決訪存的瓶頸問題,使流水線功能得到充分發(fā)揮。文章首先分析流水線的結(jié)構(gòu)特點,確定cache的結(jié)構(gòu)功能,在此基礎(chǔ)上提出一個組相聯(lián)映射cache的設(shè)計。分析cache實現(xiàn)讀寫操作的具體控制過程,并給出lru(leastrecentlyused)替換算法的實現(xiàn)。最后通過介紹猝發(fā)取指操作著重討論了cache與流水線間的配合機制。
RFID閱讀器的驅(qū)動及模塊設(shè)計
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4.4
當(dāng)前,大部分有關(guān)rfid的文章,都在探討rfid在提高產(chǎn)品物流速度和信息采集質(zhì)量方面的作用或研究有關(guān)rfid硬件設(shè)備,而有關(guān)rfid閱讀器的驅(qū)動及接口技術(shù)方面的研究很少。主要介紹了rfid閱讀器的驅(qū)動模塊及模塊工作原理,同時介紹閱讀器與上層數(shù)據(jù)管理器之間的接口設(shè)計。
傳感器數(shù)據(jù)采集模塊設(shè)計
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4.6
傳感器數(shù)據(jù)采集模塊設(shè)計 一功能概要 傳感器數(shù)據(jù)采集模塊主要涵蓋以下功能: 傳感器信息維護(hù)與設(shè)置 傳感器狀態(tài)識別與數(shù)據(jù)采集 在本模塊設(shè)計時,主要需考慮兼容性問題: 1可兼容圖片、視頻等多媒體數(shù)據(jù)采集 2對于其它企業(yè)或科研院校的同類傳感器,能在簡單擴展或無需擴展的前提下兼容 二傳感器信息設(shè)置 主要可分為以下內(nèi)容: 傳感器基本信息 傳感器名稱 傳感器編號 傳感器廠家信息(生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)時間等) 傳感器類別 傳感器型號 其它信息 傳感器技術(shù)信息 測量單位 基準(zhǔn)數(shù)值(基準(zhǔn)值、基準(zhǔn)溫度) 測量極限(上下限) 工程值換算方法與參數(shù) 安裝點位信息 其它信息 參考圖: 三傳感器信息采集 主要可分為以下內(nèi)容: 傳感器狀態(tài)信息 是否啟用 傳感器自檢狀態(tài) 網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài) 現(xiàn)場存儲狀態(tài) 其它狀態(tài) 傳感器數(shù)據(jù)采集 采集方式 采集時間 采集次數(shù) 工程值計算 數(shù)值存儲 其它信息 參考圖片:
RapidIO控制器的CRC模塊設(shè)計
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4.5
rapidio控制器在添加循環(huán)冗余碼(crc)時存在電路面積大、功耗高的問題。為此,設(shè)計一種4個crc16生成器并行執(zhí)行的crc模塊。對該模塊進(jìn)行功耗評估,結(jié)果表明,與原結(jié)構(gòu)相比,該模塊能提前1個時鐘周期輸出校驗值,邏輯門數(shù)減少10.8%,面積減少18.9%,功耗降低25.3%。
基于DSP控制的數(shù)字移相器——變壓變頻器模塊的設(shè)計
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4.4
移相器簡介兩個同頻信號,特別是工頻信號之間的移相,在電力行業(yè)的繼電保護(hù)領(lǐng)域中是一個模擬、分析事故的重要手段。傳統(tǒng)的移相方式都是通過三相供電用特殊變壓器抽頭,以跨相的方法進(jìn)行移相,可統(tǒng)稱為電工式移相。
基于CVS系統(tǒng)的BSC仿真測試模塊設(shè)計
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4.7
gsm(globalsystemformobilecommunication)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計和實現(xiàn)復(fù)雜而繁瑣,在研發(fā)過程中很難做到各模塊間的開發(fā)進(jìn)度一致。因此,在聯(lián)調(diào)之前,各模塊的單獨測試不可避免。以測試bsc(basictransceiverstation)為例,介紹了其仿真測試模塊的設(shè)計、開發(fā)與維護(hù)過程,并在此基礎(chǔ)上介紹了cvs(concurrentversionssystem)系統(tǒng)的使用與冒煙測試模塊的設(shè)計。
基于WiFi控制的智能繼電器模塊設(shè)計
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4.5
基于WiFi控制的智能繼電器模塊設(shè)計
電源模塊設(shè)計
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4.5
1 第十章直流穩(wěn)壓電源(6學(xué)時) 主要內(nèi)容: 10.1小功率整流濾波電路 10.2串聯(lián)反饋式穩(wěn)壓電路 基本要求: 10.1掌握單相橋式整流電容濾波電路的工作原理及各項指標(biāo)的計算 10.2了解帶放大器的串聯(lián)反饋式穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓原理及輸出電壓的計算,三端 集成穩(wěn)壓電源的使用方法及應(yīng)用 教學(xué)要點: 重點介紹單相橋式整流電容濾波電路的工作原理及各項指標(biāo)的計算,介紹串聯(lián)反 饋式穩(wěn)壓電路及三端集成穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓原理 講義摘要: 10.1單相整流電路 一、引言 整流電路是將工頻交流電轉(zhuǎn)為具有直流電成分的脈動直流電。 濾波電路是將脈動直流中的交流成分濾除,減少交流成分,增加直流成分。 穩(wěn)壓電路對整流后的直流電壓采用負(fù)反饋技術(shù)進(jìn)一步穩(wěn)定直流電壓。 直流電源的方框圖如圖10.1.1所示。 如圖10.1.1 二、單相橋式整流電路 1.工作原理 單相橋式整流電路是最基本的將交流轉(zhuǎn)換
基于WiFi控制的智能繼電器模塊設(shè)計
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4.5
基于WiFi控制的智能繼電器模塊設(shè)計
基于ARM9的DDC控制器電阻測量模塊設(shè)計
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4.7
針對ddc控制器對多種類型電阻測量的需求,基于arm9處理器at91rm9200和linux2.6操作系統(tǒng),設(shè)計了新穎的熱電阻/熱敏電阻測量電路,編寫了linux系統(tǒng)下電阻測量及信號處理的驅(qū)動程序,實際應(yīng)用表明,本方案達(dá)到了ddc控制器對穩(wěn)定性和精度等方面的要求。
基于DSP和FPGA技術(shù)的多總線伺服控制模塊設(shè)計
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4.5
利用tms320f2812作為核心器件,fpga作為預(yù)處理單元和接口邏輯電路和pc104plus和can總線作為外部總線設(shè)計了伺服控制模塊。該伺服控制模塊具有高集成性、高速度、高可靠性、可擴展等優(yōu)點,適用于對精度和系統(tǒng)擴展性要求較高的多伺服控制領(lǐng)域,可應(yīng)用于大型光電跟蹤設(shè)備的伺服控制。
處理器電路的隔離測試方法研究
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4.8
含處理器(cpu)電路的測試和故障診斷一直是測試領(lǐng)域的一個難點。在研究過程中,提出并設(shè)計了一種電氣隔離測試方法。該方法通過對cpu電路基本屬性分析,采用對cpu復(fù)位腳進(jìn)行操作使其一直處于某種特定狀態(tài),并設(shè)計一套外圍電路對其進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā),從而實現(xiàn)將cpu從電路中"隔離"出來進(jìn)行測試。實驗結(jié)果表明,該方法具有其獨特的優(yōu)勢。
SkyEye模擬器的音頻輸出模擬模塊設(shè)計與實現(xiàn)
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4.3
skyeye是一個指令級模擬器,用它能模擬多種嵌入式開發(fā)板,目前模擬的硬件包括cpu、內(nèi)存、i/o寄存器、uart、lcd及touchscreen等.詳細(xì)闡述了針對s3c2440a開發(fā)板的音頻輸出系統(tǒng)的模擬模塊的設(shè)計實現(xiàn).此模擬模塊是通過截獲所有讀寫dma、l3總線接口和iis接口的信息以得到音頻數(shù)據(jù)、設(shè)備控制參數(shù)數(shù)據(jù),并用這些數(shù)據(jù)控制skyeye所在的宿主機的音頻播放設(shè)備.此外,在每次音頻數(shù)據(jù)dma傳輸后,此模塊還要模擬中斷的產(chǎn)生.最后,將基于linux操作系統(tǒng)的音頻播放程序在嵌入式linux系統(tǒng)上運行,驗證了此模塊的正確性.
RFID讀寫器發(fā)射模塊電路設(shè)計與實現(xiàn)
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4.5
根據(jù)epcclass1generation2協(xié)議和fcc標(biāo)準(zhǔn),要求發(fā)射模塊的發(fā)射頻率精度為±10×10-6(10ppm),發(fā)射功率在20~30dbm之間。我們用genesis等軟件對發(fā)射模塊的各個部分電路進(jìn)行設(shè)計并繪制pcb板,利用頻譜分析儀等設(shè)備對射頻板的發(fā)射模塊進(jìn)行測試,發(fā)射功率能達(dá)到24dbm左右;單音測試時發(fā)射頻率偏差約22hz;調(diào)制信號測試時頻率偏差約3.5khz,其他指標(biāo)也符合要求。結(jié)果表明發(fā)射模塊性能良好,能很好地滿足設(shè)計指標(biāo)要求。
單相逆變器智能功率模塊應(yīng)用電路設(shè)計
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4.7
以pm200dsa060型智能功率模塊(ipm)為例,介紹ipm的結(jié)構(gòu),給出ipm的外圍驅(qū)動電路、保護(hù)電路和緩沖電路的設(shè)計方案,介紹pm200dsa060在單相逆變器中的應(yīng)用。
數(shù)字電位器在液晶顯示模塊溫度補償電路中的應(yīng)用
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4.6
液晶顯示器件獨具的低壓、微功耗特性使它可以直接與大規(guī)模集成電路結(jié)合開發(fā)出一系列具有便攜顯示功能的產(chǎn)品,再加之其顯示信息量大和接口方便等優(yōu)點,現(xiàn)在已被廣泛應(yīng)用于計算機
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職位:市政道路橋梁監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林