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  • 比較PSoC與MCU在數位電視設計中的應用

    本文將探討微控制器與 PSoC (可編程系統單晶片)在數位電視應用上的設計挑戰,並比較微控制器和 PSoC 架構在處理這些挑戰時的不同處,以有效地建置執行。

    標簽: PSoC MCU 比較 數位電視

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:gengxiaochao

  • 高速脈沖峰值保持電路的設計

      為滿足能譜分析中多道脈沖幅度分析器A/D轉換的要求,設計了一種高速脈沖峰值保持電路。以高速電壓比較器LM311、采樣/保持芯片LF398作為主要器件,具有幅度判別、波形采樣、峰值保持、電荷泄放等功能,結構簡單,易于調試。實驗表明:對于高速脈沖信號,該電路可以較好地甄別峰值并保持,性能可靠,響應速度快,誤差小于1%。

    標簽: 高速脈沖 峰值保持電路

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:saharawalker

  • Web3D的虛擬設備構建及動態生成技術

    首先建立虛擬設備庫,對虛擬設備進行分類構建,根據拖放命令,將虛擬設備調入虛擬場景并實時生成,并能在保證加載速度的情況下對Virtools和Web Service中實現實時生成。

    標簽: Web3D 虛擬設備 動態 生成技術

    上傳時間: 2014-12-30

    上傳用戶:13160677563

  • 低碳環保史上最牛本本散熱平臺

    筆記本平民化的散熱平臺改裝?。?! 我的筆記本是聯想410MT2080,由于沒有買專用的筆記本桌,也沒有買筆記本的散熱器。都是放在睡房上網用!玩游戲就用臺機,但一到天氣熱,筆記本都不知放在那里才可以安全上網,硬盤部分實在太熱!怕會發生火災!!現在如果不放空調,硬盤的位置都不敢放手摸太久!有點燙手的!放在那個地方也不方便,以前是直接放床上!但是近來天氣太熱了!35度成了常溫!真的怕怕!看來要想想法子才行呀! 有一天看到老婆的舊鞋盒!靈機一動,能否用這個來改裝一個筆記本的散熱底座??!不要讓筆記本放在床上,太危險!這樣也是廢物利用,進行低碳生活!說動就動!

    標簽: 低碳 環保 散熱

    上傳時間: 2013-12-16

    上傳用戶:ABCDE

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及labview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運行機制 1.3.1 labview應用程序的構成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創建VI和調用子VI 1.4.2 程序調試技術 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結構 2.1       循環結構 2.1.1 While 循環 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環 2.2       分支結構:Case 2.3       順序結構和公式節點 2.3.1       順序結構 2.3.2       公式節點 第三章   數據類型:數組、簇和波形(Waveform) 3.1 數組和簇 3.2  數組的創建及自動索引 3.2.1 創建數組 3.2.2 數組控制對象、常數對象和顯示對象 3.2.3       自動索引 3.3       數組功能函數 3.4       什么是多態化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數據 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數 5.2.2 將數據寫入電子表格文 5.3       數據記錄文件(datalog file) 第六章   數據采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數據采集系統的構成 6.1.3       模入信號類型與連接方式 6.1.4       信號調理 6.1.5       數據采集問題的復雜程度評估  6.2 緩沖與觸發 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3       中級Analog I/O 6.4 數字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務環境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數據采集卡簡介 第七章   信號分析與處理 7.1 概述   7.2 信號的產生 7.3 標準頻率 7.4 數字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設計技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節點 8.3              VI選項設置 第九章   測量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號類型與連接方式 9.1.2       信號調理 9.2 電壓測量 9.3  頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6       阻抗測量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數發生器 9.12 實驗數據處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章   網絡與通訊 第十一章              儀器控制

    標簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:15070202241

  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細設計過程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設計扇形微帶偏置的整個過程 6 3.1 計算10GHz時四分之一波長高阻線(假設設計阻抗為100歐)的長度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優化(注意優化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結果分析(關鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標簽: ADS 詳細設計 過程

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:lanhuaying

  • 基于ZigBee的太陽能LED照明系統的設計

    設計了一種基于ZigBee技術的太陽能LED照明系統,充分考慮了電、熱、光的設計。系統結合AVR單片機設計的太陽能控制器具有防止過充過放等保護功能,通過相關傳感器采集數據并通過ZigBee無線網絡傳給監控中心,實時顯示采集到的數據,實現無線遠程監測與智能控制;通過建立LED熱模型,仿真分析了燈具的熱均勻分布;通過Matlab計算及Tracepro仿真等過程合理地布置了高低色溫LED燈珠間距,并得到了近場照度均勻面。系統測試表明,該系統設計可提供節能高效的、智能穩定的、溫馨健康的照明環境。

    標簽: ZigBee LED 太陽能 照明系統

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:wangyi39

  • 了解軟體設計RF儀器的優點

    本技術文章將介紹如何運用 NI LabVIEW FPGA 來設計並客製化個人的 RF 儀器,同時探索軟體設計儀器可為測試系統所提供的優勢。

    標簽: 軟體 RF儀器

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:toyoad

  • 小型廣播系統播控端單片機軟件設計

    為了在小型音樂廣播系統中實現對10路發射信號傳輸頻點的控制和對音樂類型數據的接收及存儲,提出了一種基于ATmega16單片機和BH1415F調頻芯片的播控端軟件設計方案并給出了調試仿真方法。該方案中采用ATmega16單片機從I2C主設備接收音樂類型數據、頻點控制數據,并且將頻點控制數據處理后,轉發給BH1415調頻芯片,實現頻點控制;將音樂類型數據存儲起來,供語音錄放模塊控制播放順序用。調試仿真和實際應用結果表明,本方案可正確控制調制頻點,高效接收和存儲音樂類型數據。

    標簽: 廣播系統 單片機 軟件設計

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:1037540470

  • 差分電路中單端及混合模式S-參數的使用

    Single-Ended and Differential S-Parameters Differential circuits have been important incommunication systems for many years. In the past,differential communication circuits operated at lowfrequencies, where they could be designed andanalyzed using lumped-element models andtechniques. With the frequency of operationincreasing beyond 1GHz, and above 1Gbps fordigital communications, this lumped-elementapproach is no longer valid, because the physicalsize of the circuit approaches the size of awavelength.Distributed models and analysis techniques are nowused instead of lumped-element techniques.Scattering parameters, or S-parameters, have beendeveloped for this purpose [1]. These S-parametersare defined for single-ended networks. S-parameterscan be used to describe differential networks, but astrict definition was not developed until Bockelmanand others addressed this issue [2]. Bockelman’swork also included a study on how to adapt single-ended S-parameters for use with differential circuits[2]. This adaptation, called “mixed-mode S-parameters,” addresses differential and common-mode operation, as well as the conversion betweenthe two modes of operation.This application note will explain the use of single-ended and mixed-mode S-parameters, and the basicconcepts of microwave measurement calibration.

    標簽: 差分電路 單端 模式

    上傳時間: 2014-03-25

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