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帶通濾波器設(shè)計

  • 用VHDL語言編寫的

    用VHDL語言編寫的,利用FPGA模擬示雙通道波器功能,兩個通道各自輸入正弦信號,合成“李薩如”圖

    標簽: VHDL 語言 編寫

    上傳時間: 2016-02-20

    上傳用戶:1159797854

  • 這是一個自制的實用的文件格式轉化工具

    這是一個自制的實用的文件格式轉化工具,因常用的AVR單片機編譯器AVRASM32.EXE編譯的OBJ文件不能使用通 用編程器燒錄(例TOM2000編程器),因文件中含有握手碼,不全是機器碼。 因此用VB6.0制做一個 AVRTOM.EXE文件,用以文件格式轉化,轉換后既可用TOM2000等用通用編程器燒錄 AVRTOM.EXE使用方法:準備好avr.asm文件(文件名一定要用這個名),點擊avrtom.exe既可生成通用的top.obj AVRTOM.EXE的制做(源碼):安裝VB6.0后,點擊PROJECT1.VBP進入VB6.0編譯環境,編譯既可。

    標簽: 文件格式 轉化

    上傳時間: 2016-05-26

    上傳用戶:璇珠官人

  • 針對EMG(肌電信號)的頻率范圍

    針對EMG(肌電信號)的頻率范圍,設計一個帶通+陷波 濾波器

    標簽: EMG 肌電 信號 頻率范圍

    上傳時間: 2016-09-24

    上傳用戶:asdkin

  • delphi編寫的遠程開機軟件

    delphi編寫的遠程開機軟件,通過多波mac地址,遠程開機,關鍵是主板bios設置

    標簽: delphi 編寫 開機 遠程

    上傳時間: 2016-12-20

    上傳用戶:sy_jiadeyi

  • 電子元器件識別

    電子電路中常用的器件包括:電阻、電容、 二極管、三極管、可控硅、輕觸開關、液晶、 發光二極管、蜂鳴器、各種傳感器、芯片、繼 電器、變壓器、壓敏電阻、保險絲、光耦、濾 波器、接插件、電機、天線等。本課件只針最 常用的各種元件進行講解,拋磚引玉,各位學 員在日常中應注意積累相關知識。

    標簽: 電子元器件識別(帶圖)

    上傳時間: 2016-09-19

    上傳用戶:luhuayiw

  • 基于螞蟻算法的光譜吸收光纖甲烷監測技術的研究

    在我國煤礦的生產過程中,人員和設備的安全始終是煤礦開采最為關心的問題,煤礦井下瓦斯氣體所引起的爆炸事故,會造成巨大的人員和財產損失其中甲烷氣體是瓦斯氣體的最主要的成分。傳統上的甲烷氣體檢測大都采用化學檢測方法,但是該種方法存在很多不足,人們開始研究采用光學方法代替化學檢測的方法。本文采用了基于螞蟻算法的光譜吸收光纖監測系統對甲烷氣體實施監測本論文通過對瓦斯氣體(主要成分是甲烷)檢測技術的歷史發展背景和國內外刈其研究現狀的介紹,對于傳統的甲烷氣體檢測系統中存在的缺陷和局限性問題分析,提出了基于螞蟻算法的光譜吸收光纖甲烷隘測系統。首先介紹了氣體光譜吸收原理和螞蟻算法的基本原理,然后詳細說明了螞蟻BP神經網絡算法,系統采用了型號為 MXSLD-CS65M5A的激光器,斬波器,測量氣室等甲烷氣體傳感器系統,通過使用螞蟻BP神經網絡算法對測量數據進行優化設計,最后選用 Labview軟件對數據進行測量顯示,測試系統運行的可行性。通過實驗,檢驗了基于螞蟻算法的光譜吸收光纖甲烷傳感系統的效果,本系統的實驗測試數據可以通過 LabView軟件的設計進行保存,對甲烷氣體濃度的檢測達到良好的運行效果,系統具有實時監測和自動報警功能。研究基于螞蟻算法的光譜吸收光纖甲烷傳感系統對于煤礦安全生產具有十分重要的意義和應用前景。

    標簽: 螞蟻算法

    上傳時間: 2022-03-10

    上傳用戶:canderile

  • 醫用紅外測溫儀及溫度補償技術的研究

      本課題針對目前醫用紅外測溫儀的現狀,提出了一種新的環境溫度的補償方法。這種方法是根據熱釋電探測器的工作原理,以被測物體與環境溫度的差值作為參考量,根據其差值的大小確定補償量的多少。通過數字測溫芯片測量環境溫度,采用軟件補償的方式,避免了以往用熱敏電阻的缺點。    在紅外測溫系統中,紅外信號經過光學系統的匯聚、斬波器的調制和熱釋電探測器的接收后轉變成頻率為20Hz的脈沖信號。此信號經過放大、濾波、整形和A/D轉換成數字信號,再送到單片機中進行數據的處理、補償和顯示。    在系統的設計過程中,采用Wave6000單片機仿真系統對單片機進行調試。為了保持各部分之間正確的時序關系,軟件全部采用匯編語言來編寫。系統經過定標和測試表明:本系統在測量的精度和穩定性上有所提高。

    標簽: 紅外測溫儀 溫度補償技術

    上傳時間: 2022-06-04

    上傳用戶:得之我幸78

  • 基于IGBT的并聯諧振感應加熱電源的研究

    本文首先對感應加熱電源的發展現狀及前景作了分析,并闡述了感應加熱的基本原理。從適用于大功率應用場合的電流型并聯負載諧振逆變器出發,對比了并聯諧振逆變器各種調功方式的優缺點,提出采用高頻Buck斬波器做為調節電源輸出功率的手段。文中重點對并聯諧振逆變器進行分析,對比其各工作狀態,指出為保證逆變器可靠運行采用固定重疊角的控制策略,逆變器譜振負載工作在容性準諧振狀態;采用基于DSP的數字鎖相、頻率自動跟蹤控制策略,逆變器開關頻率快速跟隨負載固有頻率的變化,諧振負載工作在所期望的弱容性準諧振狀態。文中提出了一種精確計算輸出功率的方法,提高了電源的輸出控制精確度。本文詳細闡述了并聯型感應加熱電源的設計過程,分析了主電路的設計方法以及關鍵器件的選型,控制系統采用T1公司的TMS320LF2407A DSP作為控制核心,設計了一種可靠的運行保護機制,并對電源的散熱系統進行了仿真設計。在上述分析的基礎上,本文成功研制出了一臺功率為60kw的高性能的并聯型中頻感應加熱電源。試驗結果表明,該電源的電氣性能達到了預期的指標要求,有利于提高感應加熱熱場的穩定性,有利于提高感應加熱的諧振頻率。

    標簽: igbt 感應加熱電源

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的150KHZ大功率感應加熱電源的研究

    本文以感應加熱電源為研究對象,闡述了感應加熱電源的基本原理及其發展趨勢。對感應加熱電源常用的兩種拓撲結構-電流型逆變器和電壓型逆變器做了比較分析,并分析了感應加熱電源的各種調功方式。在對比幾種功率調節方式的基礎上,得出在整流側調功有利于高頻感應加熱電源頻率和功率的提高的結論,選擇了不控整流加軟斬波器調功的感應加熱電源作為研究對象,針對傳統硬斬波調功式感應加熱電源功率損耗大的缺點,采用軟斬波調功方式,設計了一種零電流開關準諾振變換器ZCS-QRCs(Zero-current-switching-Quasi-resonant)倍頻式串聯 振高頻感應加熱電源。介紹了該軟斬波調功器的組成結構及其工作原理,通過仿真和實驗的方法研究了該軟斬波器的性能,從而得出該軟斬波器非常適合大功率高頻感應加熱電源應用場合的結論。同時設計了功率閉環控制系統和PI功率調節器,將感應加熱電源的功率控制問題轉化為Buck斬波器的電壓控制問題。針對目前IGBT器件頻率較低的實際情況,本文提出了一種新的逆變拓撲-通過IGBT的并聯來實現倍頻,從而在保證感應加熱電源大功率的前提下提高了其工作頻率,并在分析其工作原理的基礎上進行了仿真,驗證了理論分析的正確性,達到了預期的效果。另外,本文還設計了數字鎖相環(DPLL),使逆變器始終保持在功率因數近似為1的狀態下工作,實現電源的高效運行。最后,分析并設計了1GBT的緩沖吸收電路。本文第五章設計了一臺150kHz,10KW的倍頻式感應加熱電源實驗樣機,其中斬波器頻率為20kHz,逆變器工作頻率為150kHz(每個IGBT工作頻率為75kHz),控制孩心采用TI公司的TMS320F2812 DSP控制芯片,簡化了系統結構。實驗結果表明,該倍頻式感應加熱電源實現了斬波器和逆變器功率器件的軟開關,有效的減小了開關損耗,并實現了數字化,提高了整機效率。文章給出了整機的結構設計,直流斬波部分控制框圖,逆變控制框圖,驅動電路的設計和保護電路的設計。同時,給出了關鍵電路的仿真和實驗波形。

    標簽: igbt 電源

    上傳時間: 2022-06-22

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  • CCD圖像傳感器詳解匯總

    CCD( Charge Coupled Device )全稱為電荷耦合器件,是70 年代發展起來的新型半導體器件。它是在MOS集成電路技術基礎上發展起來的,為半導體技術應用開拓了新的領域。它具有光電轉換、信息存貯和傳輸等功能,具有集成度高、功耗小、結構簡單、壽命長、性能穩定等優點,故在固體圖像傳感器、信息存貯和處理等方面得到了廣泛的應用。CCD圖像傳感器能實現信息的獲取、轉換和視覺功能的擴展,能給出直觀、真實、多層次的內容豐富的可視圖像信息,被廣泛應用于軍事、天文、醫療、廣播、電視、傳真通信以及工業檢測和自動控制系統。實驗室用的數碼相機、光學多道分析器等儀器,都用了CCD作圖象探測元件。一個完整的CCD器件由光敏單元、轉移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設定的積分時間內由光敏單元對光信號進行取樣,將光的強弱轉換為各光敏單元的電荷多少。取樣結束后各光敏元電荷由轉移柵轉移到移位寄存器的相應單元中。移位寄存器在驅動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉移到輸出端。將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設備中,就可對信號再現或進行存儲處理。由于CCD光敏元可做得很小(約10um),所以它的圖象分辨率很高。

    標簽: ccd 圖像傳感器

    上傳時間: 2022-06-23

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