自己畫的51最小系統,包括原理圖和PC,檢測過了沒有問題,打開需要用Altium打開
標簽: 最小系統
上傳時間: 2013-06-18
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· 摘要: 通過分析小波分析法中的閾值去噪算法的原理,根據MEMS陀螺儀信號漂移的數學模型,采用了基于小波閾值去噪法對MEMS陀螺儀的輸出進行實時消噪處理.并將該算法應用到基于DSP的某MEMS陀螺捷聯慣導系統后對系統的MEMS陀螺儀進行零漂試驗.通過整個系統試驗結果分析,使用小波閾值去噪法對抑制MEMS陀螺儀零漂,改善MEMS陀螺儀的零偏穩定性具有很好的效果,肯定了小波閾值去
標簽: MEMS 小波閾值 去噪 信號降噪
上傳時間: 2013-04-24
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·永磁同步電機伺服系統功率主回路的設計
標簽: 永磁同步電機 伺服系統 主回路 功率
上傳時間: 2013-06-03
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·音頻功率放大器設計
標簽: 音頻功率 放大器設計
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· 摘要: 提出并設計了一種新型音頻功率放大器.該系統通過高速采樣,多采樣率的插值運算,半帶低通濾波以及∑-△調制,將音頻PCM信號轉換成二進制序列,經過高速開關管還原出具有原始功率譜的功率信號.該功率放大器具有D類數字功放高效率特點的同時,能夠保證高保真的還原性,并且具有進一步提升信噪比的空間.
標簽: DSP 數字音頻 功率放大器
上傳時間: 2013-05-28
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·摘 要:本文研究了小波閩值圖像的去噪方法,并與其它圖像去噪方法進行了比較。對lena圖像進行MATLAB仿真實驗,得到了主觀效果圖和客觀效果的PSNR。研究發現,小波閾值圖像去噪無論主觀效果還是客觀效果都優于其他圖像去噪方法。[著者文摘]
標簽: MATLAB 小波閾值 圖像去噪算法 仿真實驗
上傳時間: 2013-06-04
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AC/DC適配器(ADAPTER)高頻電子變壓器的設計有很多制約條件,比如空間體積、熱的問題、轉換器的效率、電磁干擾、PWM控制IC、性價比等。所以磁心選用受到一定的限制,不像一般資料中介紹的滿足功率容量即可,選擇的余地不大。所以本文不講解具體的磁心選擇,僅利用計算軟件對磁心的功率容量進行校驗。目前與NOTEBOOK和LCD配套的中高檔ADAPTER工作頻率在60KHz~100KHz左右。變壓器的繞組已用上了三重絕緣線,再要做小變壓器已經有難度。我們知道小型化開關變壓器有兩種方法:一、提高開關頻率,帶來的問題是對EMI的控制有一定難度;二、選用更高飽和磁通密度的磁心材料,如TDK公司的PC95和PE33 見表(1)。如果在100℃時Bsat能達到450mT~500mT,那么我們在設計開關變壓器時就能使用更少的圈數,減少銅損,同時又能提高初級繞組的電感量,降低峰值電流,減少開關管的能量損耗,從而減少開關變壓器的體積,進一步地實現ADAPTER的小型化。
標簽: 高頻開關 變壓器 軟件
上傳時間: 2013-08-04
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144PingSTM32ZET6最小系統SCH
標簽: PingSTM ZET6 144 ZET
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無刷直流電動機功率驅動電路設計.。。。。。。。。。。。
標簽: 無刷直流電動機 功率驅動 電路設計
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本模塊的脈沖功率發射電路主要集成了超聲傳感器的前置功率放大驅動電路,它與匹配變壓器相連后可直接驅動超聲換能器產生超聲波。通過改變MCU輸出脈沖的頻率,該驅動模塊可以產生從20KHz~2MHz 的頻率,這個頻段基本涵蓋了目前常見的超聲波應用頻段。模塊的供電范圍為12V~24V,工作溫度為工業級-40~+85oC,輸出脈沖功率可調,最高可達300w,輸出阻抗為25mΩ。本模塊中的超聲脈沖驅動電路基本可以滿足目前國內所有超聲脈沖功率發射的常規應用要求。接收部分電路主要提供的對接收到的信號進行濾波放大,可根據不同的應用需要調整接收部分的濾波頻帶和放大倍數,它的輸入噪聲在輸入信號頻率為500kHz 的時候可低至50uV,對于接收信號特別微弱的應用場合,如超聲波氣體流量計和超聲物位計中將有良好的表現。
標簽: 超聲脈沖 功率 放大 接收模塊
上傳時間: 2013-06-19
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