摘要: 串行傳輸技術(shù)具有更高的傳輸速率和更低的設計成本, 已成為業(yè)界首選, 被廣泛應用于高速通信領域。提出了一種新的高速串行傳輸接口的設計方案, 改進了Aurora 協(xié)議數(shù)據(jù)幀格式定義的弊端, 并采用高速串行收發(fā)器Rocket I/O, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps的高速串行傳輸。關鍵詞: 高速串行傳輸; Rocket I/O; Aurora 協(xié)議 為促使FPGA 芯片與串行傳輸技術(shù)更好地結(jié)合以滿足市場需求, Xilinx 公司適時推出了內(nèi)嵌高速串行收發(fā)器RocketI/O 的Virtex II Pro 系列FPGA 和可升級的小型鏈路層協(xié)議———Aurora 協(xié)議。Rocket I/O支持從622 Mbps 至3.125 Gbps的全雙工傳輸速率, 還具有8 B/10 B 編解碼、時鐘生成及恢復等功能, 可以理想地適用于芯片之間或背板的高速串行數(shù)據(jù)傳輸。Aurora 協(xié)議是為專有上層協(xié)議或行業(yè)標準的上層協(xié)議提供透明接口的第一款串行互連協(xié)議, 可用于高速線性通路之間的點到點串行數(shù)據(jù)傳輸, 同時其可擴展的帶寬, 為系統(tǒng)設計人員提供了所需要的靈活性[4]。但該協(xié)議幀格式的定義存在弊端,會導致系統(tǒng)資源的浪費。本文提出的設計方案可以改進Aurora 協(xié)議的固有缺陷,提高系統(tǒng)性能, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps 的高速串行傳輸, 具有良好的可行性和廣闊的應用前景。
上傳時間: 2013-10-13
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磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
上傳時間: 2013-12-15
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當前晶閘管投切電容器組(TSC)無功補償裝置在實際工程應用中,采用外三角形連接方式進行頻繁投切時,由于關斷引起的電容殘壓,會導致三相晶閘管不同步導通的問題[1],嚴重影響了該無功裝置的補償效果,并造成電網(wǎng)系統(tǒng)三相不平衡,給其他設備的正常工作帶來了潛在威脅。針對此種情況,本文進行了原理性推導,并提出一種基于空間矢量的新型晶閘管投切控制策略,選擇性控制三相晶閘管的開通和關斷順序,來達到三相同步導通的目的。最后通過實驗驗證該控制策略是有效可行的。
上傳時間: 2013-12-13
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為實現(xiàn)低噪聲放大器增益壓縮特性的自動測量,提出了一種基于LabVIEW儀器控制實現(xiàn)的自動化測量系統(tǒng)設計方案,并完成了系統(tǒng)的軟硬件設計。該系統(tǒng)的硬件部分由Agilent E4438C信號發(fā)生器、Agilent E4419B功率計以及GPIB總線和接口卡構(gòu)成;軟件部分使用LabVIEW圖形化的編程語言設計開發(fā)了信號發(fā)生器和功率計的自動化控制程序,實現(xiàn)了兩個設備之間的協(xié)同工作。該系統(tǒng)除了可以自動配置儀器工作參數(shù)、讀取并顯示測量結(jié)果外,還增加了數(shù)據(jù)記錄和后期處理模塊,可以同步顯示測試數(shù)據(jù)和測試曲線,這大大擴展了原有儀器的測試功能。實驗表明,該系統(tǒng)具有測量準確、自動化、節(jié)約時間、使用方便等特點。
上傳時間: 2015-01-02
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低功耗 角度測量儀
上傳時間: 2013-11-08
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探討了radon變換在低信噪比圖像特征檢測的適用性!分析了radon變換變換的優(yōu)勢與不足!并從信息融合的角度出發(fā)!提出了radon變換補充的應用策略!對低信噪比的機場跑道圖像進行了驗證!顯示出較好的檢測效果.
上傳時間: 2015-01-03
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設計了基于CPLD的低功耗溫度存儲式測試系統(tǒng);運用鎢錸熱電偶溫度傳感器匹配先進的電源管理模塊,并結(jié)合動態(tài)存儲測試技術(shù),能夠應用于環(huán)境條件比較差的惡劣環(huán)境中,在可靠可信、微功耗的基礎上能得到較好的實驗數(shù)據(jù)。
標簽: CPLD 低功耗 溫度測試系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-02
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在集成電路內(nèi)建自測試的過程中,電路的測試功耗通常顯著高于正常模式產(chǎn)生的功耗,因此低功耗內(nèi)建自測試技術(shù)已成為當前的一個研究熱點。為了減少被測電路內(nèi)部節(jié)點的開關翻轉(zhuǎn)活動率,研究了一種隨機單輸入跳變(Random Single Input Change,RSIC)測試向量生成器的設計方案,利用VHDL語言描述了內(nèi)建自測試結(jié)構(gòu)中的測試向量生成模塊,進行了計算機模擬仿真并用FPGA(EP1C6Q240C8)加以硬件實現(xiàn)。實驗結(jié)果證實了這種內(nèi)建自測試原理電路的正確性和有效性。
上傳時間: 2013-10-08
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提出了一種基于核心處理單元為Altera NiosⅡ的SoPC的智能低應變反射波檢測系統(tǒng)。介紹了低應變反射波檢測法,探討了系統(tǒng)具體的軟硬件設計。系統(tǒng)的主要目的是使復雜電子系統(tǒng)可在單塊FPGA上實現(xiàn),該系統(tǒng)在基樁完整性檢測中具有廣闊的應用前景,并能通過適當改進,應用于其他工程檢測中。
標簽: SoPC 反射波 檢測系統(tǒng)
上傳時間: 2013-11-20
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低功耗霍爾開關(全極性霍爾傳感器148),用于手機、電筒、小靈通、無繩電話、Notebook筆記本電腦、PDA翻蓋電路,智能遠傳水表、智能遠傳氣表計數(shù)等…… 替A3212,HAL148由HALLWEE出品,可用于替代MLX90248,HAL148可替代AH3661,AH18——MH248等,現(xiàn)在在電池供電產(chǎn)品中得到廣泛應用,有利于延長壽命。 小電流霍爾傳感器 HAL148全極霍爾開關 低功耗霍爾元件 一、148霍爾開關特性: HAL148霍爾開關分為HAL148和HAL148L,其中148L為低電壓型霍爾開關,工作電壓為1.6-3.6V,HAL148為2.4至5.5V,其他參數(shù)都相同。 ·磁開關點的高靈敏度高穩(wěn)定性 ·抗機械應力強 ·無極性的開關 二、HAL148低功耗霍爾元件提供了一個受控時鐘機制來為霍爾器件和模擬信號處理電路提供時鐘源,同時這個受控時鐘機制可以發(fā)出控制信號使得消耗電流較大的電路周期性的進入“休眠”模式。HAL148全極霍爾開關是一款基于混合信號CMOS技術(shù)的無極性霍爾開關,這款IC采用了先進的斬波穩(wěn)定技術(shù),因而能夠提供準確而穩(wěn)定的磁開關點。 本產(chǎn)品出HALLWEE出品,Hallwee是一種磁感應元件,霍爾效應器件的品牌,其主要經(jīng)營霍爾元件,如:霍爾開關、線性霍爾。 歡迎致電0755-25910727!
上傳時間: 2013-10-22
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