數(shù)字三相鎖相環(huán)中含有大量乘法運(yùn)算和三角函數(shù)運(yùn)算,占用大量的硬件邏輯資源。為此,提出一種數(shù)字三相鎖相環(huán)的優(yōu)化實(shí)現(xiàn)方案,利用乘法模塊復(fù)用和CORDIC算法實(shí)現(xiàn)三角函數(shù)運(yùn)算,并用Verilog HDL硬件描述語言對優(yōu)化前后的算法進(jìn)行了編碼實(shí)現(xiàn)。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,優(yōu)化后的數(shù)字三相鎖相環(huán)大大節(jié)省了FPGA的資源,并能快速、準(zhǔn)確地鎖定相位,具有良好的性能。
標(biāo)簽: FPGA 數(shù)字 三相 優(yōu)化設(shè)計(jì)
上傳時間: 2013-11-15
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介紹了應(yīng)用VHDL技術(shù)設(shè)計(jì)嵌入式全數(shù)字鎖相環(huán)路的方法。詳細(xì)描述了其工作原理和設(shè)計(jì)思想,并用可編程邏輯器件FPGA加以實(shí)面。
標(biāo)簽: FPGA 全數(shù)字 鎖相環(huán)路
上傳時間: 2014-12-28
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設(shè)計(jì)了一種由直接數(shù)字頻率合成(DDS)、倍頻鏈構(gòu)成的三次變頻直接頻率合成方案,實(shí)現(xiàn)了低相噪捷變頻高分辨率毫米波雷達(dá)頻率合成器設(shè)計(jì)。利用直接頻率合成器的倍頻輸出取代傳統(tǒng)三次變頻毫米波頻率源的鎖相環(huán)(PLL),同時提供線性調(diào)頻(LFM)信號,優(yōu)化DDS和變頻方案的頻率配置關(guān)系。利用FPGA電路進(jìn)行高速控制,較好地解決了毫米波頻率合成器各技術(shù)指標(biāo)之間的矛盾。實(shí)測結(jié)果表明,采用該方案的毫米波頻率合成器在本振跳頻帶寬為160 MHz時,線性調(diào)頻頻率分辨率可達(dá)0.931 Hz,最大頻率轉(zhuǎn)換時間小于2 ?滋s,最大雜散低于-60 dBc,相位噪聲優(yōu)于-90 dBc/Hz。
標(biāo)簽: 毫米波 捷變 高分辨率 雷達(dá)
上傳時間: 2014-01-06
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ADI鎖相環(huán)
標(biāo)簽: 4159 ADF ADI 鎖相環(huán)
上傳時間: 2013-10-27
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文中設(shè)計(jì)了一種可編程的FM鎖相發(fā)射機(jī)。利用Atmega8實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的串口通信,實(shí)現(xiàn)對鎖相環(huán)芯片和數(shù)字電位器的配置,達(dá)到改變輸出頻率和調(diào)制頻偏的目的。發(fā)射機(jī)輸出頻率覆蓋2 200~2 300 MHz,調(diào)制響應(yīng)100 Hz~3.5 MHz,能夠滿足大部分FM體制遙測系統(tǒng)的需要。
標(biāo)簽: 可編程 發(fā)射機(jī) 鎖相
上傳時間: 2013-10-23
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摘要: 利用多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和自組織映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵和灰鑄鐵的金相圖像進(jìn)行了分割提取。通過對比以上兩種方法分割后的圖像質(zhì)量和定量分析樣本圖像中的石墨結(jié)構(gòu)、珍珠巖/鐵氧體結(jié)構(gòu)所占的百分含量后發(fā)現(xiàn),多層感知器網(wǎng)絡(luò)分割提取的結(jié)果與樣本實(shí)際的結(jié)果更加接近,而自組織映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分割提取的結(jié)果則不夠理想。據(jù)此,可以推斷多層感知器網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)金屬圖像分割自動化提取和精確性分析的有效工具。
標(biāo)簽: 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 中的應(yīng)用 圖像分割
上傳時間: 2014-12-29
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J-Link V8個人使用經(jīng)驗(yàn)寫成的用戶手冊
標(biāo)簽: J-Link 經(jīng)驗(yàn) 用戶手冊
上傳時間: 2013-10-07
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教你如何制作一個J-Link V8仿真器! 已經(jīng)成功!
標(biāo)簽: J-Link DIY 仿真器
上傳時間: 2013-10-15
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直流變單相交流,三相三線制交流,三相四線制交流,很給力
標(biāo)簽: 單相 三相逆變器 工作原理 控制
上傳時間: 2013-11-03
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無線感測器已變得越來越普及,短期內(nèi)其開發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無線通訊技術(shù)的突飛猛進(jìn),也使得智慧型網(wǎng)路中的無線感測器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測器系統(tǒng)相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。
標(biāo)簽: 能量采集 無線感測器
上傳時間: 2013-10-30
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