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轉(zhuǎn)差頻率

  • 為了在任意采樣率下都可以高效、準確地進行基音 周期提取, 提出基于歸一化幅度差平方和函數(shù)的基音周期提 取算法

    為了在任意采樣率下都可以高效、準確地進行基音 周期提取, 提出基于歸一化幅度差平方和函數(shù)的基音周期提 取算法

    標簽: 基音 周期 任意采樣率 函數(shù)

    上傳時間: 2016-05-13

    上傳用戶:奇奇奔奔

  • ME6206系列是高紋波抑制率、低功耗、低壓差

    ME6206系列是高紋波抑制率、低功耗、低壓差,具有過流和短路保護的CMOS降壓型電壓穩(wěn)壓器。

    標簽: 6206 ME 紋波 低功耗

    上傳時間: 2014-02-22

    上傳用戶:13188549192

  • 船舶自動辨識系統(tǒng)AIS基地站用於頻道管理並且與DGPS差分定位修正系統(tǒng)的論文並來自臺灣海洋大學

    船舶自動辨識系統(tǒng)AIS基地站用於頻道管理並且與DGPS差分定位修正系統(tǒng)的論文並來自臺灣海洋大學

    標簽: DGPS AIS 系統(tǒng) 基地

    上傳時間: 2017-03-19

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  • 基于CMOS工藝的低壓差線性穩(wěn)壓器研究.rar

    近年來,隨著集成電路技術和電源管理技術的發(fā)展,低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)受到了普遍的關注,被廣泛應用于便攜式電子產(chǎn)品如PDA、MP3播放器、數(shù)碼相機、無線電話與通信設備、醫(yī)療設備和測試儀器等中,但國內(nèi)研究起步晚,市場大部分被國外產(chǎn)品占有,因此,開展本課題的研究具有特別重要的意義。 首先,簡單闡述了課題研究的背景及意義,分析了低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)研究的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,并提出了設計的預期技術指標。 其次,詳細分析了LDO線性穩(wěn)壓器的理論基礎,包括其結(jié)構(gòu)、各功能模塊的作用、系統(tǒng)工作原理、性能指標定義及設計時對性能指標之間相互矛盾的折衷考慮。 再次,設計了基于自偏置電流源的帶隙基準電壓源,選取PMOS管作為系統(tǒng)的調(diào)整元件并計算出了其尺寸,設計了基于CMOS工藝的兩級誤差運算放大器。利用HSPICE工具仿真了基準電壓源和誤差運算放大器的相關性能參數(shù)。 然后,重點分析了穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性特征,指出系統(tǒng)存在的潛在不穩(wěn)定性,詳細論述了穩(wěn)定性補償?shù)谋匾裕容^了業(yè)界使用過的幾種穩(wěn)定性補償方法的不足之處,提出了一種基于電容反饋VCCS的補償方法,對系統(tǒng)進行了穩(wěn)定性的補償; 最后,將所設計的模塊進行聯(lián)合,設計了一款基于CMOS工藝的LDO線性穩(wěn)壓器電路,利用HSPICE工具驗證了其壓差電壓、靜態(tài)電流、線性調(diào)整率等性能指標,仿真結(jié)果驗證了理論分析的正確性、設計方法的可行性。

    標簽: CMOS 工藝 低壓差線性穩(wěn)壓器

    上傳時間: 2013-07-08

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  • 差分線對的PCB設計要點

      信號完整性是高速數(shù)字系統(tǒng)中要解決的一個首要問題之一,如何在高速PCB 設計過程中充分考慮信號完整性因素,并采取有效的控制措施,已經(jīng)成為當今系統(tǒng)設計能否成功的關鍵。在這方面,差分線對具有很多優(yōu)勢,比如更高的比特率 ,更低的功耗 ,更好的噪聲性能和更穩(wěn)定的可靠性等。目前,差分線對在高速數(shù)字電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分線對設計。介紹了差分線對在PCB 設計中的一些要點,并給出具體設計方案。

    標簽: PCB 差分線

    上傳時間: 2014-12-24

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  • PCB可測性設計布線規(guī)則之建議―從源頭改善可測率

    P C B 可測性設計布線規(guī)則之建議― ― 從源頭改善可測率PCB 設計除需考慮功能性與安全性等要求外,亦需考慮可生產(chǎn)與可測試。這里提供可測性設計建議供設計布線工程師參考。1. 每一個銅箔電路支點,至少需要一個可測試點。如無對應的測試點,將可導致與之相關的開短路不可檢出,并且與之相連的零件會因無測試點而不可測。2. 雙面治具會增加制作成本,且上針板的測試針定位準確度差。所以Layout 時應通過Via Hole 盡可能將測試點放置于同一面。這樣就只要做單面治具即可。3. 測試選點優(yōu)先級:A.測墊(Test Pad) B.通孔(Through Hole) C.零件腳(Component Lead) D.貫穿孔(Via Hole)(未Mask)。而對于零件腳,應以AI 零件腳及其它較細較短腳為優(yōu)先,較粗或較長的引腳接觸性誤判多。4. PCB 厚度至少要62mil(1.35mm),厚度少于此值之PCB 容易板彎變形,影響測點精準度,制作治具需特殊處理。5. 避免將測點置于SMT 之PAD 上,因SMT 零件會偏移,故不可靠,且易傷及零件。6. 避免使用過長零件腳(>170mil(4.3mm))或過大的孔(直徑>1.5mm)為測點。7. 對于電池(Battery)最好預留Jumper,在ICT 測試時能有效隔離電池的影響。8. 定位孔要求:(a) 定位孔(Tooling Hole)直徑最好為125mil(3.175mm)及其以上。(b) 每一片PCB 須有2 個定位孔和一個防呆孔(也可說成定位孔,用以預防將PCB反放而導致機器壓破板),且孔內(nèi)不能沾錫。(c) 選擇以對角線,距離最遠之2 孔為定位孔。(d) 各定位孔(含防呆孔)不應設計成中心對稱,即PCB 旋轉(zhuǎn)180 度角后仍能放入PCB,這樣,作業(yè)員易于反放而致機器壓破板)9. 測試點要求:(e) 兩測點或測點與預鉆孔之中心距不得小于50mil(1.27mm),否則有一測點無法植針。以大于100mil(2.54mm)為佳,其次是75mil(1.905mm)。(f) 測點應離其附近零件(位于同一面者)至少100mil,如為高于3mm 零件,則應至少間距120mil,方便治具制作。(g) 測點應平均分布于PCB 表面,避免局部密度過高,影響治具測試時測試針壓力平衡。(h) 測點直徑最好能不小于35mil(0.9mm),如在上針板,則最好不小于40mil(1.00mm),圓形、正方形均可。小于0.030”(30mil)之測點需額外加工,以導正目標。(i) 測點的Pad 及Via 不應有防焊漆(Solder Mask)。(j) 測點應離板邊或折邊至少100mil。(k) 錫點被實踐證實是最好的測試探針接觸點。因為錫的氧化物較輕且容易刺穿。以錫點作測試點,因接觸不良導致誤判的機會極少且可延長探針使用壽命。錫點尤其以PCB 光板制作時的噴錫點最佳。PCB 裸銅測點,高溫后已氧化,且其硬度高,所以探針接觸電阻變化而致測試誤判率很高。如果裸銅測點在SMT 時加上錫膏再經(jīng)回流焊固化為錫點,雖可大幅改善,但因助焊劑或吃錫不完全的緣故,仍會出現(xiàn)較多的接觸誤判。

    標簽: PCB 可測性設計 布線規(guī)則

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:cylnpy

  • 差分線對的PCB設計要點

      信號完整性是高速數(shù)字系統(tǒng)中要解決的一個首要問題之一,如何在高速PCB 設計過程中充分考慮信號完整性因素,并采取有效的控制措施,已經(jīng)成為當今系統(tǒng)設計能否成功的關鍵。在這方面,差分線對具有很多優(yōu)勢,比如更高的比特率 ,更低的功耗 ,更好的噪聲性能和更穩(wěn)定的可靠性等。目前,差分線對在高速數(shù)字電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分線對設計。介紹了差分線對在PCB 設計中的一些要點,并給出具體設計方案。

    標簽: PCB 差分線

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lps11188

  • ABBYY FineReader 8.0專業(yè)版是最新、最準確的ABBYY OCR軟體版本。它可以為用戶提供 最高級別識字精確率

    ABBYY FineReader 8.0專業(yè)版是最新、最準確的ABBYY OCR軟體版本。它可以為用戶提供 最高級別識字精確率,是一個非常節(jié)省時間的好方案。FineReader允許你將各種紙張和 電子文件轉(zhuǎn)換、編輯以及重新使用,包括:雜誌、報紙、傳真、複製和PDF文件。

    標簽: ABBYY FineReader 8.0 OCR

    上傳時間: 2016-02-11

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  • 針對語音信號振幅較大時傳統(tǒng)壓縮算法的跟蹤性較差的情況,提出了一種新型的改進型自適 應ADDPCM 語音壓縮算法. 同時,根據(jù)語音信號不連續(xù)的特點,壓縮算法具有靜音識別功能,進一 步提高了語音信號的

    針對語音信號振幅較大時傳統(tǒng)壓縮算法的跟蹤性較差的情況,提出了一種新型的改進型自適 應ADDPCM 語音壓縮算法. 同時,根據(jù)語音信號不連續(xù)的特點,壓縮算法具有靜音識別功能,進一 步提高了語音信號的壓縮率

    標簽: ADDPCM 語音信號 壓縮算法 振幅

    上傳時間: 2014-11-23

    上傳用戶:tedo811

  • 我們的注意焦點要轉(zhuǎn)到搜尋樹(search tree)了

    我們的注意焦點要轉(zhuǎn)到搜尋樹(search tree)了,要深度討論兩種標準的樹結(jié)構(gòu)(tree structure),就是本章所要說明的二元搜尋樹(binary search tree)以及下一章所要討論的 AVL 平衡樹(AVL tree)。這兩種樹其資料都依序排列的,它們之間的差別只在於 AVL 是一種平衡樹,而二元搜尋樹卻不是。

    標簽: search tree

    上傳時間: 2013-12-27

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