超聲波換能器作為一種實(shí)用的檢測(cè)手段,能實(shí)現(xiàn)聲波所攜帶的信息和電能之間轉(zhuǎn)換。它的性能優(yōu)良,價(jià)格低廉,操作方便,易于調(diào)試,因此在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要的作用。但目前換能器驅(qū)動(dòng)電路的發(fā)射頻率多為40 kHz,本文針對(duì)1 MHz的超聲波換能器電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),主要介紹了它的發(fā)射驅(qū)動(dòng)電路和接收驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方案,并對(duì)它們的功能進(jìn)行了詳細(xì)地說(shuō)明。最后搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái),并對(duì)電路的輸入、輸出模塊進(jìn)行了測(cè)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,換能器電路運(yùn)行良好,可以為超聲波高精度測(cè)量領(lǐng)域的應(yīng)用提供參考。As a practical means of detection, ultrasonic transducer can realize the conversion between theinformation carried by sound wave and electric energy.It has the advantages of excellent performance,low cost, convenient operation and debugging, so plays an important role in industrial and agriculturalproduction.However, the transmitting frequency of the driving circuit for most transducer is 40 kHz.Thecircuit of 1 MHz ultrasonic transducer is designed In this paper. It mainly introduces the emissive drivingcircuit and the receiving circuit design and the detailed function of them. Finally, the experimentalplatform is built, and the circuit of input and output were tested. Experiments show that the transducer' s...
標(biāo)簽: 換能器 驅(qū)動(dòng)電路
上傳時(shí)間: 2022-04-28
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隨著手機(jī)攝像頭和數(shù)碼相機(jī)性能的提升,增加攝像頭設(shè)備到平臺(tái)處理器之間的傳輸帶寬變?cè)絹?lái)越有必要,傳統(tǒng)的DVP接口已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的科技發(fā)展。在這樣的大形勢(shì)下MIPI聯(lián)盟應(yīng)運(yùn)而生,它制定了一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范高性能移動(dòng)終端的接口,而它的子協(xié)議MIPI CSI-2則完美的解決了攝像頭設(shè)備與平臺(tái)處理器之間高速通信的難題,提供了一種標(biāo)準(zhǔn)化、強(qiáng)大、可靠、低功耗的傳輸方式。MPI CSI-2接口采用差分信號(hào)線,確保了高速數(shù)據(jù)在傳輸時(shí)不易受到外界的干擾,而其采用的ECC編碼和CRC編碼則從一定程度上減少了個(gè)別錯(cuò)誤數(shù)據(jù)對(duì)于整體數(shù)據(jù)的影響,又由于自身處于MIPI大家族協(xié)議之中,它自身也很容易兼容應(yīng)用MIPI家族協(xié)議的其他設(shè)備。本文詳細(xì)的介紹了MIPI CSI-2協(xié)議數(shù)字部分RTL的實(shí)現(xiàn),模擬部分的實(shí)現(xiàn),以及后續(xù)的測(cè)試分析。在設(shè)計(jì)中RTL的設(shè)計(jì)、糾錯(cuò)以及模塊的時(shí)序分析在Linux平臺(tái)上進(jìn)行。而模擬部分的實(shí)現(xiàn)以及整體的動(dòng)態(tài)測(cè)試在FPGA平臺(tái)上進(jìn)行。通過(guò)這樣的分工可以更全面的發(fā)揮兩個(gè)平臺(tái)的長(zhǎng)處,更具體的來(lái)說(shuō),在Linux階段的設(shè)計(jì)時(shí)充分的利用了modelsim與verdi配合的優(yōu)勢(shì),從而更好的設(shè)計(jì)代碼、分析代碼和測(cè)試代碼。而在綜合時(shí)又利用Design Compile與Prime time充分的對(duì)設(shè)計(jì)做了資源分析和時(shí)序分析,保證了設(shè)計(jì)的質(zhì)量。而在FPGA階段設(shè)計(jì)時(shí),充分的利用了FPGA靈活而且可以動(dòng)態(tài)測(cè)試的優(yōu)勢(shì)來(lái)驗(yàn)證模塊的正確性,此外在FPGA上還可以使用商用接收端來(lái)接收最后產(chǎn)生的MIPI數(shù)據(jù),這樣的驗(yàn)證方法更權(quán)威也更有說(shuō)服力。在設(shè)計(jì)方法上,在數(shù)字部分的RTL設(shè)計(jì)中充分的應(yīng)用了模塊化的思想,不僅實(shí)現(xiàn)了協(xié)議的要求,而且靈活的適應(yīng)了MIPI CSI-2協(xié)議在實(shí)際應(yīng)用時(shí)的一些變通的需求。而在模擬部分的物理層設(shè)計(jì)中則大膽的做了嘗試和創(chuàng)新,成功的在沒(méi)有先例參照的情況下自主設(shè)計(jì)了FPGA下的物理層部分,并且最后成功的被商用接收端驗(yàn)證??偟膩?lái)說(shuō)在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中遇到了阻礙和很多難題,但是經(jīng)過(guò)不懈的努力最終克服了技術(shù)上的種種困難,最終也獲得了階段性的成果和自身的技術(shù)提高。
上傳時(shí)間: 2022-05-30
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超聲波測(cè)距是一種非接觸式的測(cè)量方式,與其它方法相比(如電磁的或光學(xué)的方法),它不受光線、被測(cè)對(duì)象顏色的影響,對(duì)于被測(cè)物處于黑暗、有灰塵、煙霧、電磁干擾、有毒等惡劣的環(huán)境下有一定的適應(yīng)能力。因此,研究超聲波在高精度測(cè)距系統(tǒng)中的應(yīng)用具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。在本文中,首先闡述了超聲波測(cè)距的發(fā)展及應(yīng)用,超聲波傳感器,超聲波測(cè)距的基本原理,超聲波側(cè)距系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)以及如何提高超聲波測(cè)距的精度。然后設(shè)計(jì)一個(gè)小型的超聲波高精度測(cè)距系統(tǒng),詳細(xì)論述了超聲波測(cè)距系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工作原理,超聲波發(fā)射與接收一體電路的實(shí)現(xiàn),單片機(jī)C8051F010的特點(diǎn)以及單片機(jī)的外圍電路和相應(yīng)的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,以及相關(guān)程序的設(shè)計(jì)。關(guān)鍵詞:超聲波,單片機(jī),高精度測(cè)距利用超聲波來(lái)實(shí)現(xiàn)定位是蝙蝠等生物作為防御和捕捉獵物的手段,生物體可以發(fā)射出人們不能聽(tīng)到的超聲波(20KHz以上的聲波),借助空氣或其它介質(zhì)傳播。通過(guò)捕捉障礙物反射回來(lái)的時(shí)間間隔長(zhǎng)短和反射回來(lái)的信號(hào)強(qiáng)弱來(lái)判斷反射物的類(lèi)型及距離的遠(yuǎn)近。超聲學(xué)是近年來(lái)發(fā)展十分迅速的一門(mén)技術(shù),人們采用仿真技能,利用超聲波,已應(yīng)用在很多方面。超聲技術(shù)可分為檢測(cè)超聲和功率超聲,作為檢測(cè)用的超聲波顯然屬于檢測(cè)超聲的范疇"。檢測(cè)超聲主要是利用超聲的信息載體作用,即通過(guò)超聲在媒質(zhì)中的傳播、吸收、散射、波形轉(zhuǎn)換等,提取反映媒質(zhì)本身特性或內(nèi)部結(jié)構(gòu)的信息,達(dá)到檢測(cè)媒質(zhì)性質(zhì)、物體形狀或兒何尺寸、內(nèi)部缺陷或結(jié)構(gòu)的目的。利用超聲對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)1回2:超聲波在傳播時(shí),方向性強(qiáng),能量易于集中,幾乎沿直線傳播;超聲波能在各種不同媒質(zhì)中傳播,且可傳播足夠遠(yuǎn)的距離;超聲波對(duì)色彩、光照度不敏感,對(duì)外界光線和電磁干擾不敏感,可以用于黑暗、有煙霧或灰塵、電磁干擾強(qiáng)等惡劣的環(huán)境中;超聲波傳感器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,費(fèi)用低,信息處理簡(jiǎn)單可靠,易于小型化和集成化。正因?yàn)槌暡ㄓ兄@些獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防中越來(lái)越被人們所重視。
標(biāo)簽: 超聲波 高精度測(cè)距系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-06-18
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移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由于帶寬和技術(shù)的限制,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們不斷高漲的無(wú)線上網(wǎng)需求。Wi-Fi作為無(wú)線接入技術(shù)MLAN的主流標(biāo)準(zhǔn)口益成熟,它能夠隨時(shí)隨地高速連接到Internet,極大地滿足了用戶對(duì)無(wú)線上網(wǎng)需求,受到消費(fèi)者的青睞。因而越來(lái)越多的移動(dòng)終端都集成了Wi-Fi功能,Wi-Fi和藍(lán)牙樣成為移動(dòng)終端的標(biāo)配。隨之而來(lái)的是wi-Fi和藍(lán)牙都工作在2.4CHZz ISM頻段而引發(fā)的互相 擾問(wèn)題,導(dǎo)致數(shù)據(jù)吞吐量下降,語(yǔ)音質(zhì)量惡化失真,極端狀況下甚至導(dǎo)致鏈路斷開(kāi)而不能正常工作。因此,必須尋求有效的措施和方法,實(shí)現(xiàn)兩種技術(shù)在近距離的和諧共存,這已成為非常迫切的技術(shù)需要,也成為人們研究的一個(gè)熱點(diǎn)和難點(diǎn)。近距離WiFi和藍(lán)牙互相1擾的問(wèn)題,目前已經(jīng)形成了非常多的有效解決機(jī)制,包括基于Wi-Fi的PTA(Packet Traffic Arbitration)、AWMA(Alternating Wireless Medium Access)和DSE(Deterministic Spectral Excision),其中PTA和AWMA機(jī)制在Wi-Fi側(cè)MAC層實(shí)現(xiàn),通過(guò)協(xié)調(diào)Wi-Fi和藍(lán)牙的幀發(fā)射時(shí)間來(lái)避免相互干擾:而DSE是在Wi-Fi側(cè)物理層PHY實(shí)現(xiàn),通過(guò)一個(gè)可編程帶阻濾波器(Notch Filter)來(lái)阻止來(lái)白藍(lán)牙的窄帶干擾。還有基于藍(lán)牙側(cè)的AFH(Adaptive Frequency Hopping),它通過(guò)跳頻,自動(dòng)避開(kāi)被干擾的頻點(diǎn),從而大大提高了藍(lán)牙傳輸性能。
上傳時(shí)間: 2022-06-20
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疊層芯片封裝技術(shù),簡(jiǎn)稱3D.是指在不改變封裝體外型尺J的前提下,在同一個(gè)封裝體內(nèi)于垂直方向疊放兩個(gè)以上的芯片的封裝技術(shù),它起源于快閃存儲(chǔ)器(NCYNA\D)及SURAM的疊層封裝。由于疊層芯片封裝技術(shù)具有大容量、多功能、小尺寸、低成本的特點(diǎn),2005年以來(lái)3D技術(shù)研究逐漸成為主流。TSOP封裝因其具有低成本、后期加工的柔韌而在快閃存儲(chǔ)器領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,因此,基于TSP的3D封裝研究顯得非常重要。由TSOP3D封裝技術(shù)的實(shí)用性極強(qiáng),研究方法主要以實(shí)驗(yàn)為主。在具體實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,成功地掌握了TSP疊層封裝技術(shù),并且找到了三種不同流程的TSP疊層芯片封裝的工藝。另外,還通過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)研究,成功地解決了疊層芯片封裝中的關(guān)鍵問(wèn)題。目前,TSP疊層芯片技術(shù)已經(jīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐并且?guī)?lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
上傳時(shí)間: 2022-06-25
上傳用戶:zhanglei193
波束形成模塊是聲納信號(hào)處理系統(tǒng)中的核心部分,其作用為在空域上加強(qiáng)來(lái)自某一方向的信號(hào),抑制干擾,同時(shí)探測(cè)目標(biāo)的方位。因此,波束形成模塊的研究在水下探測(cè)器、水下武器引信等聲納系統(tǒng)中顯得尤為重要。本文基于陣列波束形成的原理對(duì)圓陣自適應(yīng)波束形成展開(kāi)了比較深入的研究。 首先,本文概述了聲納波束形成的研究背景和研究現(xiàn)狀?;诒菊n題所研究的主動(dòng)聲納模型,分析了主動(dòng)聲納信號(hào),提出應(yīng)用復(fù)基帶信號(hào)進(jìn)行波束形成的方案;對(duì)接收波束形成的原理和方法進(jìn)行了比較詳細(xì)的推導(dǎo)和論述。 其次,本文重點(diǎn)對(duì)均勻圓形陣列流形的波束形成作了詳細(xì)分析和波束圖函數(shù)推導(dǎo),并且應(yīng)用MATLAB軟件進(jìn)行了仿真分析。然后對(duì)LMS自適應(yīng)算法進(jìn)行了介紹,由對(duì)LMS算法的分析推導(dǎo)了DLMS算法,并對(duì)LMS算法和DLMS算法進(jìn)行了分析,并將DLMS算法應(yīng)用于均勻圓陣波束形成。仿真結(jié)果表明,基于FIR濾波架構(gòu)的DLMS算法以犧牲部分收斂速度為代價(jià),可獲得高速并行處理能力。DLMS自適應(yīng)波束形成方法能使目標(biāo)方向信號(hào)加強(qiáng),同時(shí)將干擾信號(hào)零陷。 最后,本文介紹了基于FPGA的并行度為2的8陣元DLMS自適應(yīng)波束形成設(shè)計(jì)思路以及實(shí)現(xiàn)方法。系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)采用了并行處理架構(gòu),而在單個(gè)支路采用了流水線技術(shù)。并應(yīng)用硬件描述(VHDL)語(yǔ)言在QuartusⅡ4.0環(huán)境下設(shè)計(jì)了各軟件模塊和功能仿真。
標(biāo)簽: 聲納 自適應(yīng)波束
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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實(shí)現(xiàn)溫度無(wú)線接收與發(fā)射的功能,有關(guān)nrf24l01的的接收與設(shè)程序
上傳時(shí)間: 2013-05-29
上傳用戶:qqoqoqo
主要功能:1、將串口通訊協(xié)議存儲(chǔ)為一個(gè)通訊文件,可是隨時(shí)將存儲(chǔ)通訊協(xié)議文件調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行與下位機(jī)通訊可以實(shí)現(xiàn)通訊對(duì)話,供下位機(jī)工程師參考使用,其主要的通訊協(xié)議本程序把它們分成四種情況。以下說(shuō)明:1)下位機(jī)直接發(fā)送數(shù)據(jù),上位機(jī)只接收不回應(yīng)數(shù)據(jù)。2)下位機(jī)直接發(fā)送數(shù)據(jù),上位機(jī)接收并回應(yīng)數(shù)據(jù)。3)上位機(jī)直接發(fā)送數(shù)據(jù),下位機(jī)只接收不回應(yīng)數(shù)據(jù)。4)上位機(jī)直接發(fā)送數(shù)據(jù),下位機(jī)接收并回應(yīng)數(shù)據(jù)。下位機(jī)工程師完全可以利用這個(gè)功能單獨(dú)的并且很方便的調(diào)試與上位機(jī)通訊程序,更改雙方的通訊協(xié)議,不再需要上位機(jī)工程師的配合。windwos標(biāo)準(zhǔn)操作,使用方便。2、可以監(jiān)聽(tīng)活動(dòng)串口的數(shù)據(jù),將監(jiān)聽(tīng)到的數(shù)據(jù)顯示到數(shù)據(jù)顯示區(qū)里面,可以保存。也可以將原先保存的文件數(shù)據(jù)讀進(jìn)來(lái),以供分析。數(shù)據(jù)可以按照十六進(jìn)制和ascii碼顯示出來(lái)。3、自動(dòng)識(shí)別串口設(shè)置,當(dāng)不知道對(duì)方設(shè)備的通訊串口設(shè)置時(shí),可以利用該功能讓此程序自動(dòng)識(shí)別,當(dāng)然前提是對(duì)方設(shè)備必須是一直在發(fā)數(shù)據(jù),整個(gè)識(shí)別過(guò)程大概需要二分鐘。4、可以通過(guò)該程序,利用串口將文件發(fā)送到另一個(gè)計(jì)算機(jī)上。另一個(gè)計(jì)算機(jī)通過(guò)接收文件接收所發(fā)出的文件。
上傳時(shí)間: 2013-11-11
上傳用戶:semi1981
設(shè)計(jì)方案包含了TI的超低功耗微控制器MSP430、安華科技(Avago)的超低功耗光電鼠標(biāo)傳感器ADNS—3040及TI 27 MHz發(fā)射機(jī)TRF7950等功能模塊。為了涵蓋設(shè)計(jì)中的所有方面,還討論了相應(yīng)的USB接收適配器的解決方案。作為一個(gè)完整的設(shè)計(jì)參考,此應(yīng)用報(bào)告提供了完備的硬件原理圖、材料清單及MSP430發(fā)射機(jī)的源代碼。
標(biāo)簽: MHz 27 超低功耗 無(wú)線鼠標(biāo)
上傳時(shí)間: 2013-10-17
上傳用戶:kxyw404582151
分析了多顆成像衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)問(wèn)題的特點(diǎn),提出了基于星載遙感器的幅寬、側(cè)擺能力以及衛(wèi)星軌道參數(shù)的動(dòng)態(tài)區(qū)域劃分方法,該方法能夠根據(jù)衛(wèi)星參數(shù)及偏移參數(shù)動(dòng)態(tài)劃分候選觀測(cè)場(chǎng)景,從而充分利用衛(wèi)星每次過(guò)境的觀測(cè)機(jī)會(huì),特別適用于不同衛(wèi)星協(xié)同觀測(cè)的情況。在此基礎(chǔ)上建立了多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)問(wèn)題模型,該模型采用總體覆蓋率來(lái)衡量觀測(cè)效率,消除了不同衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)觀測(cè)的交叉重疊帶來(lái)的影響。最后提出了模型求解的模擬退火算法。仿真實(shí)驗(yàn)表明,本文提出的方法能夠有效提高多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)效率。
標(biāo)簽: 成像衛(wèi)星
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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