基于傅里葉計(jì)算全息技術(shù),結(jié)合菲涅爾雙隨機(jī)相位加密系統(tǒng),提出了一種數(shù)字圖像加密方法。該方法以傅里葉計(jì)算全息圖記錄菲涅爾衍射雙隨機(jī)相位加密圖像,傅里葉計(jì)算全息加密圖像隱藏了原圖像大小尺度信息,而且再現(xiàn)多個(gè)圖像,必須針對(duì)加密圖像共軛方可解密,提高了圖像加密的安全性,并且解決了普通方法加密圖像難存儲(chǔ)的問題,作為原始明文的擁有者,兩個(gè)隨機(jī)相位板,應(yīng)用波長(zhǎng),兩次菲涅爾衍射的距離都可作為解密密鑰。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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訊號(hào)路徑設(shè)計(jì)講座(9)針對(duì)高速應(yīng)用的電流回授運(yùn)算放大器電流回授運(yùn)算放大器架構(gòu)已成為各類應(yīng)用的主要解決方案。該放大器架構(gòu)具有很多優(yōu)勢(shì),并且?guī)缀蹩蓪?shí)施于任何需要運(yùn)算放大器的應(yīng)用當(dāng)中。電流回授放大器沒有基本的增益頻寬產(chǎn)品的局限,隨著訊號(hào)振幅的增加,而頻寬損耗依然很小就證明了這一點(diǎn)。由于大訊號(hào)具有極小的失真,所以在很高的頻率情況下這些放大器都具有極佳的線性度。電流回授放大器在很寬的增益范圍內(nèi)的頻寬損耗很低,而電壓回授放大器的頻寬損耗卻隨著增益的增加而增加。準(zhǔn)確地說就是電流回授放大器沒有增益頻寬產(chǎn)品的限制。當(dāng)然,電流回授放大器也不是無限快的。變動(dòng)率受制于晶體管本身的速度限制(而非內(nèi)部偏置(壓)電流)。這可以在給定的偏壓電流下實(shí)現(xiàn)更大的變動(dòng)率,而無需使用正回授和其它可能影響穩(wěn)定性的轉(zhuǎn)換增強(qiáng)技術(shù)。那么,我們?nèi)绾蝸斫⑦@樣一個(gè)奇妙的電路呢?電流回授運(yùn)算放大器具有一個(gè)與差動(dòng)對(duì)相對(duì)的輸入緩沖器。輸入緩沖器通常是一個(gè)射極追隨器或類似的器件。非反向輸入是高阻抗的,而緩沖器的輸出(即放大器的反向輸入)是低阻抗的。相反,電壓回授放大器的2個(gè)輸入均是高阻抗的。電流回授運(yùn)算放大器輸出的是電壓,而且與透過稱為互阻抗Z(s)的復(fù)變函數(shù)流出或流入運(yùn)算放大器的反向輸入端的電流有關(guān)。在直流電情況下,互阻抗很高(與電壓回授放大器類似),并且隨著頻率的增加而單極滾降。
標(biāo)簽: 電流 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-19
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開關(guān)在電路中起接通信號(hào)或斷開信號(hào)的作用。最常見的可控開關(guān)是繼電器,當(dāng)給驅(qū)動(dòng)繼電器的驅(qū)動(dòng)電路加高電平或低電平時(shí),繼電器就吸合或釋放,其觸點(diǎn)接通或斷開電路。CMOS模擬開關(guān)是一種可控開關(guān),它不象繼電器那樣可以用在大電流、高電壓場(chǎng)合,只適于處理幅度不超過其工作電壓、電流較小的模擬或數(shù)字信號(hào)。 一、常用CMOS模擬開關(guān)引腳功能和工作原理 1.四雙向模擬開關(guān)CD4066 CD4066 的引腳功能如圖1所示。每個(gè)封裝內(nèi)部有4個(gè)獨(dú)立的模擬開關(guān),每個(gè)模擬開關(guān)有輸入、輸出、控制三個(gè)端子,其中輸入端和輸出端可互換。當(dāng)控制端加高電平時(shí),開關(guān)導(dǎo)通;當(dāng)控制端加低電平時(shí)開關(guān)截止。模擬開關(guān)導(dǎo)通時(shí),導(dǎo)通電阻為幾十歐姆;模擬開關(guān)截止時(shí),呈現(xiàn)很高的阻抗,可以看成為開路。模擬開關(guān)可傳輸數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào),可傳輸?shù)哪M信號(hào)的上限頻率為40MHz。各開關(guān)間的串?dāng)_很小,典型值為-50dB。
標(biāo)簽: CMOS 模擬開關(guān) 工作原理
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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由于電磁兼容的迫切要求,電磁干擾(EMI)抑制元件獲得了廣泛的應(yīng)用。然而實(shí)際應(yīng)用中的電磁兼容問題十分復(fù)雜,單單依靠理論知識(shí)是完全不夠的,它更依賴于廣大電子工程師的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。為了更好地解決電子產(chǎn)品的電磁兼容性這一問題,還要考慮接地、 電路與PCB板設(shè)計(jì)、電纜設(shè)計(jì)、屏蔽設(shè)計(jì)等問題[1][2]。本文通過介紹磁珠的基本原理和特性來說明它在開關(guān)電源電磁兼容設(shè)計(jì)中的重要性與應(yīng)用,以期為設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)提供必要的參考。 2 磁珠及其工作原理 磁珠的主要原料為鐵氧體,鐵氧體是一種立方晶格結(jié)構(gòu)的亞鐵磁性材料,鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機(jī)械性能與陶瓷相似,顏色為灰黑色。電磁干擾濾波器中經(jīng)常使用的一類磁芯就是鐵氧體材料,許多廠商都提供專門用于電磁干擾抑制的鐵氧體材料。這種材料的特點(diǎn)是高頻損耗非常大,具有很高的導(dǎo)磁率,它可以使電感的線圈繞組之間在高頻高阻的情況下產(chǎn)生的電容最小。鐵氧體材料通常應(yīng)用于高頻情況,因?yàn)樵诘皖l時(shí)它們主要呈現(xiàn)電感特性,使得損耗很小。在高頻情況下,它們主要呈現(xiàn)電抗特性并且隨頻率改變。實(shí)際應(yīng)用中,鐵氧體材料是作為射頻電路的高 頻衰減器使用的。實(shí)際上,鐵氧體可以較好的等效于電阻以及電感的并聯(lián),低頻下電阻被電感短路,高頻下電感阻抗變得相當(dāng)高,以至于電流全部通過電阻。鐵氧體是一個(gè)消耗裝置,高頻能量在上面轉(zhuǎn)化為熱能,這是由它的電阻特性決定的。 對(duì)于抑制電磁干擾用的鐵氧體,最重要的性能參數(shù)為磁導(dǎo)率和飽和磁通密度。磁導(dǎo)率可以表示為復(fù)數(shù),實(shí)數(shù)部分構(gòu)成電感,虛數(shù)部分代表?yè)p耗,隨著頻率的增加而增加。因此它的等效電路為由電感L和電阻R組成的串聯(lián)電路,如圖1所示,電感L和電阻R都是頻率的函數(shù)。當(dāng)導(dǎo)線穿過這種鐵氧體磁芯時(shí),所構(gòu)成的電感阻抗在形式上是隨著頻率的升高而增加,但是在不同頻率時(shí)其機(jī)理是完全不同的。
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上傳時(shí)間: 2013-11-19
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基于高速FPGA 的PCB 設(shè)計(jì)技巧 如果高速PCB 設(shè)計(jì)能夠像連接原理圖節(jié)點(diǎn)那樣簡(jiǎn)單,以及像在計(jì)算機(jī)顯示器上所看到的那樣優(yōu)美的話,那將是一件多么美好的事情。然而,除非設(shè)計(jì)師初入PCB 設(shè)計(jì),或者是極度的幸運(yùn),實(shí)際的PCB 設(shè)計(jì)通常不像他們所從事的電路設(shè)計(jì)那樣輕松。在設(shè)計(jì)最終能夠正常工作、有人對(duì)性能作出肯定之前,PCB設(shè)計(jì)師都面臨著許多新的挑戰(zhàn)。這正是目前高速PCB設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀–設(shè)計(jì)規(guī)則和設(shè)計(jì)指南不斷發(fā)展,如果幸運(yùn)的話,它們會(huì)形成一個(gè)成功的解決方案。
標(biāo)簽: FPGA PCB 設(shè)計(jì)技巧
上傳時(shí)間: 2013-11-02
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誤區(qū)一:認(rèn)為差分信號(hào)不需要地平面作為回流路徑,或者認(rèn)為差分走線彼此為對(duì)方提供回流途徑。造成這種誤區(qū)的原因是被表面現(xiàn)象迷惑,或者對(duì)高速信號(hào)傳輸?shù)臋C(jī)理認(rèn)識(shí)還不夠深入。雖然差分電路對(duì)于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號(hào)是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號(hào)返回路徑,其實(shí)在信號(hào)回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機(jī)理是一致的,即高頻信號(hào)總是沿著電感最小的回路進(jìn)行回流,最大的區(qū)別在于差分線除了有對(duì)地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強(qiáng),那一種就成為主要的回流通路。
上傳時(shí)間: 2014-12-22
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PCB設(shè)計(jì)是電路設(shè)計(jì)的最后一個(gè)環(huán)節(jié),也是對(duì)原理電路的再設(shè)計(jì)。一些新的工程師往往低估PCB設(shè)計(jì)的重要性,將這一即煩瑣又費(fèi)事的工作完全交由技術(shù)員去完成。在這里我先講一個(gè)關(guān)于PCB設(shè)計(jì)的故事,由于涉及企業(yè)的隱私,故此隱去了真實(shí)的地點(diǎn)和企業(yè)名稱。
標(biāo)簽: PCB 經(jīng)驗(yàn)
上傳時(shí)間: 2014-04-18
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為了滿足井下復(fù)雜的運(yùn)行環(huán)境及井下避難硐室對(duì)電池電源運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠、大電流輸出等關(guān)鍵要求,結(jié)合MAX17830芯片的特點(diǎn),提出一種全新的電池電源管理系統(tǒng)構(gòu)架和硬件解決方案。系統(tǒng)以MAX17830為核心,采用飛思卡爾的Kinets系列中的k10處理器,集成uC/OS-Ⅱ嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),以高靈活性和高可靠性的方式提供了一套電池電源管理方案,具有電池管理所需要的數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)控、安全管理、均衡管理和通信等各種功能
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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采用PIC16F785單片機(jī)進(jìn)行控制,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種新型的汽車用氙氣前照燈鎮(zhèn)流器。針對(duì)當(dāng)前汽車用氙氣前照燈鎮(zhèn)流器產(chǎn)品效率低、可靠性差等方面的不足,采用單芯片控制、平面變壓器、軟開關(guān)和全貼片等技術(shù),大幅度提高產(chǎn)品的可靠性,效率提高了4%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該設(shè)計(jì)的可行性和有效性。
標(biāo)簽: 汽車 前照燈 電子鎮(zhèn)流器
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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與其他的隔離式拓?fù)湎啾龋醇な睫D(zhuǎn)換器因其相對(duì)簡(jiǎn)單和成本低而在隔離式 DC/DC 應(yīng)用中得到了廣泛的運(yùn)用。即使如此,設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的反激式轉(zhuǎn)換器并非易事,變壓器需要謹(jǐn)慎的設(shè)計(jì),而且眾所周知的右半平面 (RHP) 零點(diǎn)以及光耦合器的傳播延遲會(huì)使環(huán)路補(bǔ)償復(fù)雜化。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
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