亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

低壓電器

  • LLC諧振DCDC變換器的研究.rar

    隨著信息技術的發展,通信和計算機等領域的DC/DC電源變換技術在電源行業占有很重要的市場。為了能滿足電源系統良好的性能和可靠性,分布電源系統(DPS)被廣泛應用于電信、計算機等領域。DPS具有模塊化,可靠性和維護性等優點。 本文討論了軟開關技術的種類和發展趨勢,介紹了三種傳統的軟開關諧振變換器,通過理論分析和仿真,總結了三種傳統諧振變換器的優缺點。在此基礎上,設計了一種新型的LLC串聯諧振變換器。此變換器可實現原邊開關管在零電壓條件下開通、輸出端的整流管零電流條件下關斷,因而可實現極高的轉換效率。由于電路充分地利用了變壓器的勵磁電感和開關管的寄生參數,可使變換器在寬輸入電壓范圍和全負載下實現軟開關。此外,利用變壓器漏感和功率MOS管的寄生電容進行諧振,可有效地降低輸出整流管的電壓應力,提高抗EMI的性能。因此,在相同的設計規格下,LLC諧振變換器可以選取電壓和電流等較低的功率開關管和整流二極管,進而減小開發成本。 結合PSPICE仿真和實驗調試,論文詳細介紹了LLC串聯諧振變換器工作原理,詳細討論了諧振參數、輸入電壓和負載對變換器性能的影響;根據參數設計步驟和特性分析,設計了LLC串聯諧振變換器各組成電路;最后設計了24V/8A-200KHz的DC/DC電源模塊,通過實驗,其結果驗證了該拓撲在全負載下均能實現軟開關,效率高等良好特性。

    標簽: DCDC LLC 諧振

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:dialouch

  • LCC諧振變換器在大功率高輸出電壓場合的應用研究.rar

    高壓直流電源廣泛應用于醫用X射線機,工業靜電除塵器等設備。傳統的工頻高壓直流電源體積大、重量重、變換效率低、動態性能差,這些缺點限制了它的進一步應用。而高頻高壓直流電源克服了前者的缺點,已成為高壓大功率電源的發展趨勢。本文對應用在高輸出電壓大功率場合的開關電源進行研究,對主電路拓撲、控制策略、工藝結構等方面做出詳細討論,提出實現方案。 高壓變壓器由于匝比很大,呈現出較大的寄生參數,如漏感和分布電容,若直接應用在PWM變換器中,漏感的存在會產生較高的電壓尖峰,損壞功率器件,分布電容的存在會使變換器有較大的環流,降低了變換器的效率。本文選用具有電容型濾波器的LCC諧振變換器為主電路拓撲,它可以利用高壓變壓器中漏感和分布電容作為諧振元件,減少了元件的數量,從而減小了變換器的體積。 LCC諧振變換器采用變頻控制策略,可以工作在電感電流連續模式(CCM)和電感電流斷續模式(DCM),本文對這兩種工作模式進行詳細討論。針對CCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,用基波近似法推導出變換器的穩態模型,給出一種詳盡的設計方法,可以保證所有開關管在全負載范圍內實現零電壓開關,減小電流應力和開關頻率的變化范圍,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為41kV,功率為23kW的高頻高壓電源,實驗結果驗證了分析與設計的正確性。 針對DCM下的LCC諧振變換器,本文分析其工作原理,該變換器可以實現零電流開關,有效地減小IGBT拖尾電流造成的關斷損耗。論文通過電路狀態方程推導出變換器的電壓傳輸比特性,在此基礎上對主電路參數進行設計,并進行仿真驗證。基于該變換器,研制出輸出電壓為66kV,功率為72kW的高頻高壓電源,實驗結果表明了方案的可行性。

    標簽: LCC 諧振變換器 大功率

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:edrtbme

  • 基于嵌入式Linux的多媒體播放器設計.rar

    隨著二十一世紀的到來,人類進入了后PC時代。在這一階段,嵌入式技術得到了飛速發展和廣泛應用。目前,嵌入式技術及其產品已廣泛應用于智能家用電器、智能建筑、儀器儀表、通訊產品、工業控制、掌上型電腦、各種智能IC卡的應用等等。將嵌入式系統應用于多媒體移動終端,充分發揮了嵌入式系統的低功耗、集成度高、可擴充能力強等特點,可以達到集移動、語音、圖像等各種功能于一身的效果。基于以上背景,本文提出了一種基于嵌入式Linux的多媒體播放器設計方案。 本文首先詳細分析了ARM體系結構,研究了嵌入式Linux操作系統在ARM9微處理器的移植技術,包括交叉編譯環境的建立、引導裝載程序應用、移植嵌入式Linux內核及建立根文件系統,并且實現了嵌入式Linux到EP9315開發板的移植。 由于嵌入式系統本身硬件條件的限制,常用在PC機的圖形用戶界面GUI系統不適合在其上運行。為此,本文選擇了Qt/Embedded作為研究對象,在對其體系結構等方面進行研究基礎上,實現了Qt/Embedded到EP9315開發板的移植,完成了嵌入式圖形用戶界面開發,使得系統擁有良好的操作界面。 針對現今MP3文件格式廣泛流行的特點,本文設計了MP3播放器。在深入研究了MP3文件編碼原理的基礎上,詳細論述了播放器的設計過程,沒有使用硬件解碼方案,采用了軟件解碼,降低了系統開發成本:在視頻播放方面,本文實現了Linux系統下的通用媒體播放器——Mplayer到EP9315開發板的移植。通過對音頻數據輸出的研究,解決了Mplayer播放聲音不正常的問題,實現了一個集音樂和視頻播放于一體的嵌入式多媒體播放系統。 最后,總結了論文所做的工作,指出了嵌入式多媒體播放器所需要進一步解決和完善的問題。

    標簽: Linux 嵌入式 多媒體播放器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:梧桐

  • 基于FPGA的RS255,223編解碼器的高速并行實現.rar

    隨著信息時代的到來,用戶對數據保護和傳輸可靠性的要求也在不斷提高。由于信道衰落,信號經信道傳輸后,到達接收端不可避免地會受到干擾而出現信號失真。因此需要采用差錯控制技術來檢測和糾正由信道失真引起的信息傳輸錯誤。RS(Reed—Solomon)碼是差錯控制領域中一類重要的線性分組碼,由于它編解碼結構相對固定,性能強,不但可以糾正隨機差錯,而且對突發錯誤的糾錯能力也很強,被廣泛應用在數字通信、數據存儲系統中,以滿足對數據傳輸通道可靠性的要求。因此設計一款高性能的RS編解碼器不但具有很大的應用意義,而且具有相當大的經濟價值。 本文首先介紹了線形分組碼及其子碼循環碼、BCH碼的基礎理論知識,重點介紹了BCH碼的重要分支RS碼的常用編解碼算法。由于其算法在有限域上進行,接著介紹了有限域的有關理論。基于RS碼傳統的單倍結構,本文提出了一種八倍并行編碼及九倍并行解碼方案,并用Verilog HDL語言實現。其中編碼器基于傳統的線性反饋移位寄存器除法電路并進行八倍并行擴展,譯碼器關鍵方程求解模塊基于修正的歐幾里德算法設計了一種便于硬件實現的脈動關鍵方程求解結構,其他模塊均采用九倍并行實現。由于進行了超前運算、流水線及并行處理,使編解碼的數據吞吐量大為提高,同時延時更小。 本論文設計了C++仿真平臺,并與HDL代碼結果進行了對比驗證。Verilog HDL代碼經過modelsim仿真驗證,并在ALTERA STRATIX3 EP3SL15OF1152C2 FPGA上進行綜合驗證以及靜態時序分析,綜合軟件為QUATURSⅡ V8.0。驗證及測試表明,本設計在滿足編解碼基本功能的基礎上,能夠實現數據的高吞吐量和低延時傳輸,達到性能指標要求。本論文在基于FPGA的RS(255,223)編解碼器的高速并行實現方面的研究成果,具有通用性、可移植性,有一定的理論及經濟價值。

    標簽: FPGA 255 223

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:思琦琦

  • 數字電視傳輸系統中LDPC碼編碼器的研究與FPGA實現.rar

    自香農先生于1948年開創信息論以來,經過將近60年的發展,信道編碼技術已經成為通信領域的一個重要分支,各種編碼技術層出不窮。目前廣泛研究的低密度奇偶校驗(LDCP)碼是由R.G.Gallager先生提出的一種具有逼近香農限性能的優秀糾錯碼,并已在數字電視、無線通信、磁盤存儲等領域得到大量應用。 目前數字電視已經成為最熱門的話題之一,用手機看北京奧運,已經成為每一個中國人的夢想。最近兩年我國頒布了兩部與數字電視有關的通信標準,分別是數字電視地面傳輸標準(DMB-TH)和移動多媒體(CMMB)即俗稱的手機電視標準。數字電視正與每個人走得越來越近,我國預期在2015年全面實現數字電視并停止模擬電視的播出。作為數字電視標準的核心技術之一的前向糾錯碼技術已經成為眾多科研單位的研究熱點,相應的編解碼芯片更成為重中之重。在DMB-TH標準中用到了LDPC碼和BCH碼的級聯編碼方式,在CMMB標準中用到了LDPC碼和RS碼的級聯編碼方式,在DVB-S2標準中用到了LDPC碼和BCH碼的級聯編碼方式。 本論文以目前最重要的三個與數字電視相關的標準:數字電視地面傳輸標準(DMB-TH)、手機電視標準(CMMB)以及數字衛星電視廣播標準(DVB-S2)為切入點,深入研究它們的編碼方式,設計了這三個標準中的LDPC碼編碼器,并在FPGA上實現了前兩個標準的編碼芯片,實現了DMB-TH標準中0.4、0.6以及0.8三種碼率的復用。在研究CMMB標準中編碼器設計時,提出一種改進的LU分解算法,該分解方式適合任意的H矩陣,具有一定的廣泛性。測試結果表明,芯片邏輯功能完全正確,速度和資源消耗均達到了標準的要求,具有一定的商用價值。

    標簽: LDPC FPGA 數字電視

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:327000306

  • 基于軟件無線電的16QAM調制解調器設計與FPGA實現.rar

    本文將高效數字調制方式QAM和軟件無線電技術相結合,在大規模可編程邏輯器件FPGA上對16QAM算法實現。在當今頻譜資源日趨緊缺的情況下有很大現實意義。 論文對16QAM軟件實現的基礎理論,帶通采樣理論、變速率數字信號處理相關抽取內插技術做了推導和分析;深入研究了軟件無線電核心技術數字下變頻原理和其實現結構;對CIC、半帶等高效數字濾波器原理結構和性能作了研究;16QAM調制和解調系統設計采用自項向下設計思想;采用硬件描述語言VerilogHDL在EDA工具QuartusII環境下實現代碼輸入;對系統調試采用了算法仿真和在系統實測調試相結合方法。 論文首先對16QAM調制解調算法進行系統級仿真,并對實現的各模塊的可行性仿真驗證,在此基礎上,完成了調制端16QAM信號的時鐘分頻模塊、串并轉換模塊、星座映射、8倍零值內插、低通濾波以及FPGA和AD9857接口等模塊;解調器主要完成帶通采樣、16倍CIC抽取濾波,升余弦滾降濾波,以及16QAM解碼等模塊,實現了16QAM調制器;給出了中頻信號時域測試波形和頻譜圖。本系統在200KHz帶寬下實現了512Kbps的高速數據數率傳輸。論文還對增強型數字鎖相環EPLL的實現結構進行了研究和性能分析。

    標簽: FPGA QAM 16

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:kennyplds

  • 基于FPGA的調制解調器的研究和設計.rar

    當今電子系統的設計是以大規模FPGA為物理載體的系統芯片的設計,基于FPGA的片上系統可稱為可編程片上系統(SOPC)。SOPC的設計是以知識產權核(IPCore)為基礎,以硬件描述語言為主要設計手段,借助以計算機為平臺的EDA工具進行的。 本文在介紹了FPGA與SOPC相關技術的基礎上,給出了SOPC技術開發調制解調器的方案。在分析設計軟件Matlab/DSP(Digital Signal Processing)。builder以及Quartus Ⅱ開發軟件進行SOPC(System On a Programmable Chip)設計流程后,依據調制解調算法提出了一種基于DSP Builder調制解調器的SOPC實現方案,模塊化的設計方法大大縮短了調制解調器的開發周期。 在SOPC技術開發調制解調器的過程中,用MATLAB/Simulink的圖形方式調用Altera DSP Builder和其他Simulink庫中的圖形模塊(Block)進行系統建模,在Simulink中仿真通過后,利用DSP Builder將Simulink的模型文件(.mdl)轉化成通用的硬件描述語言VHDL文件,從而避免了VHDL語言手動編寫系統的煩瑣過程,將精力集中于算法的優化上。 基于DSP Builder的開發功能,調制解調器電路中的低通濾波器可直接調用FIRIP Core,進一步提高了開發效率。 在進行編譯、仿真調試成功后,經過QuartusⅡ將編譯生成的編程文件下載到ALTERA公司Cyclone Ⅱ系列的FPGA芯片EP2C5F256C6,完成器件編程,從而給出了一種調制解調器的SOPC系統實現方案。

    標簽: FPGA 調制解調器

    上傳時間: 2013-06-24

    上傳用戶:liuchee

  • AD421中文資料 (數模轉換器)

    文中主要介紹了高性能數模轉換器AIM21的工作原理及其在智能變送器的設計中的應用。設計方案利用低功耗的16住單片機MSP430作為核心控制器,選用低功耗的外圍擴展元器件,設計了具有4 20 mA

    標簽: 421 AD 數模轉換器

    上傳時間: 2013-06-09

    上傳用戶:時代將軍

  • 低功耗四通道電壓監測集成電路CN1185

    CN1185是一款低功耗四通道電壓監測芯片,其消耗的電流只有7.3微安,非常適合監測電池電壓。芯片內部包含四個電壓比較器,每個比較器的正輸入端接到芯片內部的電壓基準源,可以用來監測4個不同的電壓

    標簽: 1185 CN 低功耗 四通道

    上傳時間: 2013-06-21

    上傳用戶:yuanyuan123

  • 傳輸流復用器的FPGA建模與實現

    數字電視近年來飛速發展,它最終取代模擬電視是一個必然趨勢。可編程邏輯技術以及EDA技術的升溫也帶來了電子系統設計的巨大變革。本論文將迅速發展的FPGA技術應用于數字電視系統中,研究探討了數字電視前端系統中的關鍵設備——傳輸流復用器的FPGA建模和實現,以及相關的關鍵技術。本論文首先介紹了數字電視的發展現狀和前景,概述了數字電視前端系統的組成結構與關鍵技術,以及可編程邏輯技術的發展和優勢。然后介紹了數字電視系統中的重要標準MPEG-2以及傳輸流復用器的原理和系統結構,并且從理論上闡述了復用器設計的關鍵技術:PSI重組和PCR調整。接著詳細說明了如何運用創新思路,采用獨特的硬件架構在一片FPGA上實現整個復用器的軟件和硬件系統的方案,并且舉例說明了復用器硬件邏輯設計中所運用的幾個FPGA設計技巧。最后對本文進行總結,并提出了數字電視系統中復用器設備未來發展的設想。本文中介紹的基于SOPC的硬件復用器設計方案,將系統的軟件和硬件集成在一款Altera公司新推出的低成本高密度cyclone系列FPGA上,并且將FPGA設計技巧運用于復用器的硬件邏輯設計中。整個設計方案不但簡化了系統設計,而且實現了穩定,高速,低成本,可擴展性強的復用器系統。

    標簽: FPGA 傳輸流 復用器 建模

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:gtzj

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
久久一区二区三区国产精品| 国产精品亚洲不卡a| 国产在线视频欧美一区二区三区| 欧美二区视频| 欧美日韩在线免费观看| 久久视频一区二区| 久久综合九色九九| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 欧美高清视频在线播放| 蜜臀91精品一区二区三区| 欧美成人中文字幕在线| 欧美视频在线不卡| 国产精品久久久久久久第一福利| 国产自产女人91一区在线观看| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 黄网站色欧美视频| 翔田千里一区二区| 欧美午夜视频在线观看| 亚洲激情图片小说视频| 久久不射网站| 国产精品剧情在线亚洲| 亚洲国产一区二区a毛片| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久久伊人| 国产精品一二一区| 亚洲午夜一区二区| 欧美日韩在线播放一区| 在线免费高清一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 欧美伦理91i| 日韩视频免费在线| 久久久精品欧美丰满| 国产精品sm| 亚洲男人影院| 国产一区二区在线观看免费| 午夜久久tv| 国产精品青草久久| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 国产精品国产自产拍高清av王其| 亚洲乱亚洲高清| 久久久精彩视频| 国内精品久久国产| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 国内精品久久久| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 亚洲免费视频成人| 国产精品午夜在线观看| 欧美在线观看网址综合| 国产一区二区三区四区在线观看 | 午夜亚洲福利| 亚洲电影av| 欧美日本高清| 欧美在线免费视屏| 免费观看成人www动漫视频| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美精品亚洲精品| 午夜亚洲福利| 亚洲区在线播放| 国产在线播精品第三| 欧美日本高清视频| 久热精品在线视频| 欧美一区二区三区的| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线 | 亚洲国产1区| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 欧美绝品在线观看成人午夜影视 | 亚洲一区二区成人| 亚洲毛片在线| 狠狠久久亚洲欧美专区| 欧美激情视频网站| 91久久在线视频| 国产区日韩欧美| 欧美日韩免费视频| 欧美日韩亚洲综合一区| 亚洲一区在线免费| 日韩视频精品| 亚洲国产精品嫩草影院| 国产欧美一区二区三区沐欲| 欧美日韩福利| 欧美伊人精品成人久久综合97| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩 | 亚洲女人天堂av| 国产精品一区二区三区观看| 欧美成人免费大片| 久久在线视频在线| 久久精品国产99| 亚洲欧美日韩系列| 亚洲高清久久| 激情av一区| 欧美一区二区三区视频在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 午夜久久电影网| 一区二区三区国产| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 99成人精品| 亚洲视频精品在线| 欧美亚洲视频一区二区| 欧美在线综合视频| 欧美一区影院| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 美女脱光内衣内裤视频久久影院 | 一区二区亚洲| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文 | 国产精品一区二区你懂得| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 久久久五月天| 欧美区在线播放| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 亚洲高清久久久| 亚洲综合视频在线| 欧美mv日韩mv国产网站| 欧美日韩中文在线| 伊人久久婷婷色综合98网| 亚洲黄一区二区三区| 影音先锋成人资源站| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 国产中文一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线观看| 亚洲一区二区欧美日韩| 久久男人av资源网站| 欧美屁股在线| 久久精品综合一区| 欧美成年人视频网站| 国产日韩在线播放| 国产精品嫩草99av在线| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 亚洲欧美精品一区| 欧美色网一区二区| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡' | 欧美福利电影网| 欧美日韩综合网| 亚洲美女黄色片| 欧美精品色一区二区三区| 一区精品在线| 欧美一区二视频| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 99视频有精品| 国产精品久久777777毛茸茸| 午夜免费日韩视频| 国内免费精品永久在线视频| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 黄色成人精品网站| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲美女视频在线观看| 国产精品久久久亚洲一区| 一区二区免费在线观看| 国产精品qvod| 久久中文字幕一区| 日韩视频在线你懂得| 国产精品福利在线| 久久国产精品一区二区三区四区| 伊人成人在线视频| 国产精品成人免费视频 | 国产精品免费视频xxxx | 欧美黄色大片网站| av成人毛片| 一区二区三区在线视频播放| 欧美a级片网| 久久久www成人免费无遮挡大片| 亚洲人成精品久久久久| 国产精品系列在线| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 久久噜噜亚洲综合| 亚洲小视频在线观看| 日韩视频中文| 一区二区三区无毛| 国产精品永久入口久久久| 母乳一区在线观看| 久久精品国产欧美激情| 亚洲欧美另类国产| 亚洲男人的天堂在线观看| 一区二区精品国产| 99精品视频免费在线观看| 亚洲国产精品黑人久久久| 激情av一区二区| 韩日精品中文字幕| 欧美在线免费视频| 亚洲欧美日韩区| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 亚洲精品视频一区| 正在播放日韩| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 最新日韩欧美| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 日韩视频免费在线| 欧美三级在线视频| 国产日韩欧美在线| 亚洲欧美乱综合| 亚洲美女网站| 亚洲视频图片小说| 亚洲福利在线视频| 午夜一区不卡| 欧美日韩国产在线| 国产亚洲欧美中文| 日韩一本二本av| 久久影院午夜片一区| 欧美日韩在线精品| 亚洲电影在线看| 曰韩精品一区二区|