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數(shù)(shù)字X射線

  • X波段雙頻高功率返波振蕩器的數(shù)值研究

    提出了采用兩段式同軸波紋慢波結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)雙頻高功率微波輸出的相對(duì)論返波振蕩器, 推導(dǎo)了該結(jié)構(gòu)的TM0n模式色散方程,數(shù)值求解了兩段式同軸波紋慢波結(jié)構(gòu)TM0n模色散曲線,分析了該器件X波段雙頻高功率微波輸出的產(chǎn)生機(jī)理, 分析中考慮了電子注在慢波結(jié)構(gòu)第二段工作效率不變和下降時(shí)的雙頻工作點(diǎn)情況,并運(yùn)用2.5 維全電磁粒子模擬程序驗(yàn)證了雙頻微波信號(hào)的可靠性。關(guān)鍵詞高功率微波;雙頻;X 波段;相對(duì)論返波振蕩器 當(dāng)前, 應(yīng)用于高功率微波效應(yīng)的微波器件只有一個(gè)主頻率,已有的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在現(xiàn)有條件下,單頻高功率微波用于攻擊敵方的電子系統(tǒng)所需的功率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單只高功率微波源所能產(chǎn)生的功率,即破壞閾值很高[1]。但是,如果用兩個(gè)或多個(gè)頻率相近的高功率微波波束產(chǎn)生拍頻后用于攻擊電子系統(tǒng),那么所需的功率密度將大大減小,即效應(yīng)閾值大大下降, 采用這種方式將有可能在現(xiàn)有的技術(shù)下使高功率微波實(shí)用化[2],但是雙頻及多頻高功率微波源器件的研究目前是十分前沿的課題,處于剛起步階段,在國內(nèi)外極少有報(bào)道[2~4],因而,用單個(gè)微波源器件產(chǎn)生穩(wěn)定輸出的雙頻甚至多頻高功率微波具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值,是高功率微波領(lǐng)域又一個(gè)新興的研究方向, 在高功率微波武器和新體制雷達(dá)等方面將有良好的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: X波段 雙頻 高功率 返波振蕩

    上傳時(shí)間: 2013-10-31

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  • 基于NRF9E5射頻無線遙控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    介紹了一種基于8051內(nèi)核的無線射頻傳輸芯片nRF9E5,采用該芯片制作了撲翼微型飛行器的遙控系統(tǒng),對(duì)遙控系統(tǒng)的收發(fā)裝置進(jìn)行了硬件設(shè)計(jì),并對(duì)設(shè)計(jì)出的硬件系統(tǒng)進(jìn)行了軟件編程和系統(tǒng)的調(diào)試,實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)具有成本少、功耗低、尺寸小的特點(diǎn),能以較高質(zhì)量在100~150米范圍內(nèi)進(jìn)行信號(hào)的無線傳輸。

    標(biāo)簽: NRF9E5 射頻 無線遙控系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

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  • 關(guān)于Si4432的無線射頻收發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    本文設(shè)計(jì)了一種基于無線收發(fā)芯片Si4432和C8051F930單片機(jī)的無線射頻收發(fā)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由發(fā)送模塊和接收模塊組成。發(fā)送模塊主要將要發(fā)送的數(shù)據(jù)經(jīng)C8051F930處理后,通過Si4432發(fā)送出去;在接收模塊中,Si4432則將數(shù)據(jù)正確接收后通過液晶顯示出來,從而實(shí)現(xiàn)短距離的無線通信。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低功耗、小體積、高靈敏度條件下的高質(zhì)量無線數(shù)據(jù)傳輸。

    標(biāo)簽: 4432 Si 無線 射頻收發(fā)

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

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  • PIC單片機(jī)實(shí)用教程基礎(chǔ)篇

    PIC單片機(jī)實(shí)用教程基礎(chǔ)篇+提高篇  PIC單片機(jī)(Peripheral Interface Controller)是一種用來開發(fā)的去控制外圍設(shè)備的集成電路(IC)。一種具有分散作用(多任務(wù))功能的CPU。與人類相比,大腦就是CPU,PIC 共享的部分相當(dāng)于人的神經(jīng)系統(tǒng)。  PIC 單片機(jī)是一個(gè)小的計(jì)算機(jī)  PIC單片機(jī)有計(jì)算功能和記憶內(nèi)存像CPU并由軟件控制允行。然而,處理能力—存儲(chǔ)器容量卻很有限,這取決于PIC的類型。但是它們的最高操作頻率大約都在20MHz左右,存儲(chǔ)器容量用做寫程序的大約1K—4K字節(jié)。   時(shí)鐘頻率與掃描程序的時(shí)間和執(zhí)行程序指令的時(shí)間有關(guān)系。但不能僅以時(shí)鐘頻率來判斷程序處理能力,它還隨處理裝置的體系結(jié)構(gòu)改變(1*)。如果是同樣的體系結(jié)構(gòu),時(shí)鐘頻率較高的處理能力會(huì)較強(qiáng)。   這里用字來解釋程序容量。用一個(gè)指令(2*)表示一個(gè)字。通常用字節(jié)(3*)來表示存儲(chǔ)器(4*)容量。一個(gè)字節(jié)有8位,每位由1或0組成。PIC16F84A單片機(jī) 的指令由14位構(gòu)成。當(dāng)把1K個(gè)子轉(zhuǎn)換成位為:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再轉(zhuǎn)換為字節(jié)為:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在計(jì)算存儲(chǔ)器的容量時(shí),我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因?yàn)檫@是用二進(jìn)制計(jì)算的緣故。   1*計(jì)算機(jī)的物理結(jié)構(gòu),包括組織結(jié)構(gòu)、容量、該計(jì)算機(jī)的CPU、存儲(chǔ)器以及輸入輸出設(shè)備間的互連。經(jīng)常特指CPU的組織結(jié)構(gòu),包括它的寄存器、標(biāo)志、總線、算術(shù)邏輯部件、指令譯碼與執(zhí)行機(jī)制以及定時(shí)和控制部件。  2*指出某種操作并標(biāo)識(shí)其操作數(shù)(如果有操作數(shù)的話)的一種語言構(gòu)造  3*作為一個(gè)單位來操作(運(yùn)算)的一個(gè)二進(jìn)制字符串,通常比計(jì)算機(jī)的一個(gè)字短。  4*處理機(jī)內(nèi)的所有可尋址存儲(chǔ)空間以及用于執(zhí)行指令的其它內(nèi)存儲(chǔ)器。  在計(jì)算存儲(chǔ)器的容量時(shí),我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因?yàn)檫@是用二進(jìn)制計(jì)算的緣故。   用PIC單片機(jī)使電路做的很小巧變得可能。  因?yàn)镻IC單片機(jī)可以把計(jì)算部分、內(nèi)存、輸入和輸出等都做在一個(gè)芯片內(nèi)。所以她工作起來效率很高、功能也自由定義還可以靈活的適應(yīng)不同的控制要求,而不必去更換不同的IC。這樣電路才有可能做的很小巧。

    標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 實(shí)用教程

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

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  • 基于單片機(jī)的紅外轉(zhuǎn)射頻遙控系統(tǒng)

    基于C51 單片機(jī)設(shè)計(jì)了一種紅外轉(zhuǎn)射頻的遙控系統(tǒng),在不改變紅外遙控對(duì)象原有內(nèi)部電路的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了將紅外遙控轉(zhuǎn)換為射頻遙控的功能。這種遙控系統(tǒng)可以增加遙控的距離,擴(kuò)展遙控對(duì)象的種類和數(shù)量。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,可以達(dá)到預(yù)期的目的。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 紅外轉(zhuǎn)射頻遙

    上傳時(shí)間: 2014-12-28

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  • 抽樣z變換頻率抽樣理論

    抽樣z變換頻率抽樣理論:我們將先闡明:(1)z變換與DFT的關(guān)系(抽樣z變換),在此基礎(chǔ)上引出抽樣z變換的概念,并進(jìn)一步深入討論頻域抽樣不失真條件。(2)頻域抽樣理論(頻域抽樣不失真條件)(3)頻域內(nèi)插公式一、z變換與DFT關(guān)系 (1)引入連續(xù)傅里葉變換引出離散傅里葉變換定義式。離散傅里葉變換看作是序列的傅里葉變換在 頻 域 再 抽 樣 后 的 變 換 對(duì).在Z變換與L變換中,又可了解到序列的傅里葉 變換就是單位圓上的Z 變 換.所以對(duì)序列的傅里葉變換進(jìn)行頻域抽樣時(shí), 自 然可以看作是對(duì)單位圓上的 Z變換進(jìn)行抽樣. (2)推導(dǎo)Z 變 換 的 定 義 式 (正 變 換) 重 寫 如 下:  取z=ejw 代 入 定 義 式,  得 到 單 位 圓 上 Z 變 換 為w是 單 位 圓 上 各 點(diǎn) 的 數(shù) 字 角 頻 率.再 進(jìn) 行 抽 樣-- N 等 分.這 樣w=2kπ/N, 即w值為0,2π/N,4π/N,6π/N…, 考慮到x(n)是N點(diǎn)有限長序列, 因而n只需0~N-1即可。將w=2kπ/N代入并改變上下限,  得 則這正是離散傅里葉變換 (DFT)正變換定義式.

    標(biāo)簽: 抽樣 變換 頻率

    上傳時(shí)間: 2014-12-28

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  • 多功能高集成外圍器件

     多功能高集成外圍器件6. 1  多功能高集成外圍器件82371PCI的英文名稱:Peripheral Component Interconnect (外圍部件互聯(lián)PCI總線);82371是PCI總線組件。ISA是:Industry Standard Architecture(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu))IDE是 (Integrated Device Electronics)集成電路設(shè)備簡稱PIIX4PIIX4器件(芯片)的特點(diǎn)1、是一種支持Pentium和PentiumII微處理器的部件。2、82371對(duì)ISA橋來說,是一種多功能PCI總線。3、對(duì)可移動(dòng)性和桌面深綠色環(huán)境均提供支持。4、電源管理邏輯。5、被集成化的IDE控制器。6、增強(qiáng)了性能的DMA控制器。 (7)基于兩個(gè)82C59的中斷控制器。(8)基于82C54芯片的定時(shí)器。(9)USB(Universal Serial Bus)通用串行總線。(10)SMBus系統(tǒng)管理總線。(11)實(shí)時(shí)時(shí)鐘(12)順應(yīng)Microsoft Win95所需的功能其芯片的邏輯框圖如圖6-1所示。    PIIX4芯片邏輯框圖6.1.1   概述PIIX4芯片是一個(gè)多功能的PCI器件,圖6-2 是82371在系統(tǒng)中扮演的角色。(續(xù)上圖)1. PCI與EIO之間的橋(PIIX4芯片)橋是不對(duì)程的,是各類不同標(biāo)準(zhǔn)總線與PCI總線連接,82371AB橋也可理解為一種總線轉(zhuǎn)換譯碼器和控制器,橋內(nèi)包含復(fù)雜的協(xié)議總線信號(hào)和緩沖器。(1).在PCI系統(tǒng)內(nèi),當(dāng)PIIX4操作時(shí),它總是作為系統(tǒng)內(nèi)各種模塊的主控設(shè)備,如USB和DMA控制器、IDE總線和分布式DMA的主控設(shè)備等,而且總是以ISA主控設(shè)備的名義出現(xiàn)。(2).  在向ISA總線或IDE總線進(jìn)行傳送操作的傳送周期期間作為從屬設(shè)備使用,并對(duì)內(nèi)部寄存器譯碼。PIIX4芯片(橋)的配置(1).可以把PIIX4芯片配置成整個(gè)ISA總線,或ISA總線的子集,也可擴(kuò)展成EIO總線。在使用EIO總線時(shí),可以把未使用的信號(hào)配置成通用的輸入和輸出。(2).PIIX4可直接驅(qū)動(dòng)5個(gè)ISA插槽;(3).能提供字節(jié)-交換邏輯、I/O的恢復(fù)支持、等待狀態(tài)的生成以及SYSCLK的生成。(4).提供X-BUS鍵盤控制器芯片、BIOS芯片、實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片、二級(jí)微程序器等的選擇。2.  IDE接口(總線主控設(shè)備的權(quán)利和同步DMA方式)IDE接口為4個(gè)IDE的設(shè)備提供支持,比如IDE接口的硬盤和CD-ROM等。注意:目前硬盤接口有5類:IDE、SCSI、Fibre Channel、IEEE1394和USB等。IDE口幾乎在PC機(jī)最多,因?yàn)楸阋恕CSI多用于服務(wù)器和集群機(jī)。IDE的PIO IDE速率:14MB/s;而總線主控設(shè)備IDE的速率:33MB/s在PIIX4芯片的IDE系統(tǒng)內(nèi),配有兩個(gè)各次獨(dú)立的IDE信號(hào)通道。3. 具有兼容性的模塊—DMA、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、中斷控制器等(1)在PIIX4內(nèi)的兩各82C37 DMA控制器經(jīng)邏輯的組合,產(chǎn)生7個(gè)獨(dú)立的可編程通道。通道[0:3]是通過與8個(gè)二進(jìn)位的硬件連線實(shí)現(xiàn)的。通過以字節(jié)為單位的計(jì)數(shù)進(jìn)行傳送。而通道[5:7]是通過16個(gè)二進(jìn)位的連線實(shí)現(xiàn)的,以字為單位的計(jì)數(shù)進(jìn)行傳送。(2)DMA控制器還能通過PCI總線,處理舊的DMA的兩個(gè)不同的方法提供支持。(3)計(jì)數(shù)/定時(shí)器模塊在功能上與82C54等價(jià)。(4)中斷控制器與ISA兼容,其功能是兩個(gè)82C59的功能之和。

    標(biāo)簽: 多功能 外圍器件 集成

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

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  • 微機(jī)原理與接口課件

    微處理器及微型計(jì)算機(jī)的發(fā)展概況  第一代微處理器是以Intel公司1971年推出的4004,4040為代表的四位微處理機(jī)。      第二代微處理機(jī)(1973年~1977年),典型代表有:Intel 公司的8080、8085;Motorola公司的M6800以及Zlog公司的Z80。     第三代微處理機(jī) 第三代微機(jī)是以16位機(jī)為代表,基本上是在第二代微機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。其中Intel公司的8088。8086是在8085的基礎(chǔ)發(fā)展起來的;M68000是Motorola公司在M6800 的基礎(chǔ)發(fā)展起來的;     第四代微處理機(jī) 以Intel公司1984年10月推出的80386CPU和1989年4月推出的80486CPU為代表,     第五代微處理機(jī)的發(fā)展更加迅猛,1993年3月被命名為PENTIUM的微處理機(jī)面世,98年P(guān)ENTIUM 2又被推向市場(chǎng)。 INTEL CPU 發(fā)展歷史Intel第一塊CPU 4004,4位主理器,主頻108kHz,運(yùn)算速度0.06MIPs(Million Instructions Per Second, 每秒百萬條指令),集成晶體管2,300個(gè),10微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存640 bytes,生產(chǎn)曰期1971年11月. 8085,8位主理器,主頻5M,運(yùn)算速度0.37MIPs,集成晶體管6,500個(gè),3微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存64KB,生產(chǎn)曰期1976年 8086,16位主理器,主頻4.77/8/10MHZ,運(yùn)算速度0.75MIPs,集成晶體管29,000個(gè),3微米制造工藝,最大尋址內(nèi)存1MB,生產(chǎn)曰期1978年6月. 80486DX,DX2,DX4,32位主理器,主頻25/33/50/66/75/100MHZ,總線頻率33/50/66MHZ,運(yùn)算速度20~60MIPs,集成晶體管1.2M個(gè),1微米制造工藝,168針PGA,最大尋址內(nèi)存4GB,緩存8/16/32/64KB,生產(chǎn)曰期1989年4月 Celeron一代, 主頻266/300MHZ(266/300MHz w/o L2 cache, Covington芯心 (Klamath based),300A/333/366/400/433/466/500/533MHz w/128kB L2 cache, Mendocino核心 (Deschutes-based), 總線頻率66MHz,0.25微米制造工藝,生產(chǎn)曰期1998年4月) Pentium 4 (478針),至今分為三種核心:Willamette核心(主頻1.5G起,FSB400MHZ,0.18微米制造工藝),Northwood核心(主頻1.6G~3.0G,FSB533MHZ,0.13微米制造工藝, 二級(jí)緩存512K),Prescott核心(主頻2.8G起,FSB800MHZ,0.09微米制造工藝,1M二級(jí)緩存,13條全新指令集SSE3),生產(chǎn)曰期2001年7月. 更大的緩存、更高的頻率、 超級(jí)流水線、分支預(yù)測(cè)、亂序執(zhí)行超線程技術(shù) 微型計(jì)算機(jī)組成結(jié)構(gòu)單片機(jī)簡介單片機(jī)即單片機(jī)微型計(jì)算機(jī),是將計(jì)算機(jī)主機(jī)(CPU、    內(nèi)存和I/O接口)集成在一小塊硅片上的微型機(jī)。 三、計(jì)算機(jī)編程語言的發(fā)展概況 機(jī)器語言  機(jī)器語言就是0,1碼語言,是計(jì)算機(jī)唯一能理解并直接執(zhí)行的語言。匯編語言  用一些助記符號(hào)代替用0,1碼描述的某種機(jī)器的指令系統(tǒng),匯編語言就是在此基礎(chǔ)上完善起來的。高級(jí)語言  BASIC,PASCAL,C語言等等。用高級(jí)語言編寫的程序稱源程序,它們必須通過編譯或解釋,連接等步驟才能被計(jì)算機(jī)處理。 面向?qū)ο笳Z言  C++,Java等編程語言是面向?qū)ο蟮恼Z言。 1.3 微型計(jì)算機(jī)中信息的表示及運(yùn)算基礎(chǔ)(一) 十進(jìn)制ND有十個(gè)數(shù)碼:0~9,逢十進(jìn)一。 例 1234.5=1×103 +2×102 +3×101 +4×100 +5×10-1加權(quán)展開式以10稱為基數(shù),各位系數(shù)為0~9,10i為權(quán)。 一般表達(dá)式:ND= dn-1×10n-1+dn-2×10n-2 +…+d0×100 +d-1×10-1+… (二) 二進(jìn)制NB兩個(gè)數(shù)碼:0、1, 逢二進(jìn)一。 例 1101.101=1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1+1×2-3 加權(quán)展開式以2為基數(shù),各位系數(shù)為0、1, 2i為權(quán)。 一般表達(dá)式:  NB = bn-1×2n-1 + bn-2×2n-2 +…+b0×20 +b-1×2-1+… (三)十六進(jìn)制NH十六個(gè)數(shù)碼0~9、A~F,逢十六進(jìn)一。 例:DFC.8=13×162 +15×161 +12×160 +8×16-1 展開式以十六為基數(shù),各位系數(shù)為0~9,A~F,16i為權(quán)。 一般表達(dá)式: NH= hn-1×16n-1+ hn-2×16n-2+…+ h0×160+ h-1×16-1+… 二、不同進(jìn)位計(jì)數(shù)制之間的轉(zhuǎn)換 (二)二進(jìn)制與十六進(jìn)制數(shù)之間的轉(zhuǎn)換  24=16 ,四位二進(jìn)制數(shù)對(duì)應(yīng)一位十六進(jìn)制數(shù)。舉例:(三)十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成二、十六進(jìn)制數(shù)整數(shù)、小數(shù)分別轉(zhuǎn)換   1.整數(shù)轉(zhuǎn)換法“除基取余”:十進(jìn)制整數(shù)不斷除以轉(zhuǎn)換進(jìn)制基數(shù),直至商為0。每除一次取一個(gè)余數(shù),從低位排向高位。舉例: 2. 小數(shù)轉(zhuǎn)換法“乘基取整”:用轉(zhuǎn)換進(jìn)制的基數(shù)乘以小數(shù)部分,直至小數(shù)為0或達(dá)到轉(zhuǎn)換精度要求的位數(shù)。每乘一次取一次整數(shù),從最高位排到最低位。舉例:  三、帶符號(hào)數(shù)的表示方法 機(jī)器數(shù):機(jī)器中數(shù)的表示形式。真值: 機(jī)器數(shù)所代表的實(shí)際數(shù)值。舉例:一個(gè)8位機(jī)器數(shù)與它的真值對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:  真值: X1=+84=+1010100B     X2=-84= -1010100B   機(jī)器數(shù):[X1]機(jī)= 01010100    [X2]機(jī)= 11010100(二)原碼、反碼、補(bǔ)碼最高位為符號(hào)位,0表示 “+”,1表示“-”。 數(shù)值位與真值數(shù)值位相同。 例  8位原碼機(jī)器數(shù):  真值:   x1  = +1010100B     x2    =- 1010100B      機(jī)器數(shù): [x1]原  = 01010100  [x2]原 = 11010100原碼表示簡單直觀,但0的表示不唯一,加減運(yùn)算復(fù)雜。 正數(shù)的反碼與原碼表示相同。       負(fù)數(shù)反碼符號(hào)位為 1,數(shù)值位為原碼數(shù)值各位取反。 例 8位反碼機(jī)器數(shù):          x= +4: [x]原= 00000100 [x]反= 00000100     x= -4: [x]原= 10000100  [x]反= 111110113、補(bǔ)碼(Two’s Complement)正數(shù)的補(bǔ)碼表示與原碼相同。       負(fù)數(shù)補(bǔ)碼等于2n-abs(x)8位機(jī)器數(shù)表示的真值四、 二進(jìn)制編碼例:求十進(jìn)制數(shù)876的BCD碼 876= 1000 0111 0110 BCD  876= 36CH = 1101101100B 2、字符編碼    美國標(biāo)準(zhǔn)信息交換碼ASCII碼,用于計(jì)算      機(jī)與計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)與外設(shè)之間傳遞信息。 3、漢字編碼 “國家標(biāo)準(zhǔn)信息交換用漢字編碼”(GB2312-80標(biāo)準(zhǔn)),簡稱國標(biāo)碼。 用兩個(gè)七位二進(jìn)制數(shù)編碼表示一個(gè)漢字 例如“巧”字的代碼是39H、41H漢字內(nèi)碼例如“巧”字的代碼是0B9H、0C1H1·4  運(yùn)算基礎(chǔ) 一、二進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算加法規(guī)則:“逢2進(jìn)1”       減法規(guī)則:“借1當(dāng)2”       乘法規(guī)則:“逢0出0,全1出1”二、二—十進(jìn)制數(shù)的加、減運(yùn)算        BCD數(shù)的運(yùn)算規(guī)則 循十進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算規(guī)則“逢10進(jìn)1”。但計(jì)算機(jī)在進(jìn)行這種運(yùn)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)潛在的錯(cuò)誤。為了解決BCD數(shù)的運(yùn)算問題,采取調(diào)整運(yùn)算結(jié)果的措施:即“加六修正”和“減六修正”例:10001000(BCD)+01101001(BCD)        =000101010111(BCD)                1 0 0 0 1 0 0 0       +  0 1 1 0 1 0 0 1           1 1 1 1 0 0 0 1        +  0 1 1 0 0 1 1 0     ……調(diào)整          1 0 1 0 1 0 1 1 1                                        進(jìn)位  例:  10001000(BCD)- 01101001(BCD)= 00011001(BCD)                   1 0 0 0 1 0 0 0            -   0 1 1 0 1 0 0 1             0 0 0 1 1 1 1 1         -                    0 1 1 0   ……調(diào)整             0 0 0 1 1 0 0 1  三、 帶符號(hào)二進(jìn)制數(shù)的運(yùn)算 1.5 幾個(gè)重要的數(shù)字邏輯電路編碼器譯碼器計(jì)數(shù)器微機(jī)自動(dòng)工作的條件程序指令順序存放自動(dòng)跟蹤指令執(zhí)行1.6 微機(jī)基本結(jié)構(gòu)微機(jī)結(jié)構(gòu)各部分組成連接方式1、以CPU為中心的雙總線結(jié)構(gòu);2、以內(nèi)存為中心的雙總線結(jié)構(gòu);3、單總線結(jié)構(gòu)CPU結(jié)構(gòu)管腳特點(diǎn)  1、多功能;2、分時(shí)復(fù)用內(nèi)部結(jié)構(gòu)  1、控制; 2、運(yùn)算; 3、寄存器; 4、地址程序計(jì)數(shù)器堆棧定義 1、定義;2、管理;3、堆棧形式

    標(biāo)簽: 微機(jī)原理 接口

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

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  • 射頻電路PCB的設(shè)計(jì)技巧

    針對(duì)多層線路板中射頻電路板的布局和布線,根據(jù)本人在射頻電路PCB設(shè)計(jì)中的經(jīng)驗(yàn)積累,總結(jié)了一些布局布線的設(shè)計(jì)技巧。并就這些技巧向行業(yè)里的同行和前輩咨詢,同時(shí)查閱相關(guān)資料,得到認(rèn)可,是該行業(yè)里的普遍做法。多次在射頻電路的PCB設(shè)計(jì)中采用這些技巧,在后期PCB的硬件調(diào)試中得到證實(shí),對(duì)減少射頻電路中的干擾有很不錯(cuò)的效果,是較優(yōu)的方案。

    標(biāo)簽: PCB 射頻電路 設(shè)計(jì)技巧

    上傳時(shí)間: 2013-10-21

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  • 基于FPGA的射頻熱療系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    采用高精度數(shù)字溫度傳感器DS18B20與可編程邏輯器件FPGA實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量與控制,并進(jìn)行溫度場(chǎng)的測(cè)量與控制實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明,一維控制器控制精度不夠,溫度超調(diào)比較大(1 ℃),而二維控制器的溫度超調(diào)就比較小(0.5 ℃)。因此,所設(shè)計(jì)的射頻溫度場(chǎng)溫度測(cè)量與控制的方法滿足熱療要求。與傳統(tǒng)方法相比,該系統(tǒng)具有設(shè)計(jì)靈活、現(xiàn)場(chǎng)可編程、調(diào)試簡單和體積小等特點(diǎn)。

    標(biāo)簽: FPGA 射頻熱療

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

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