為了快速有效地判斷化學(xué)物質(zhì)中的微量成分,并粗略估計成分的含量,提出一種便攜式分光光度計的設(shè)計方案,對該方案的光譜采集系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計與討論。與傳統(tǒng)的分光光度計設(shè)計方案相比,該方案采用線陣CCD器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光電管來實(shí)現(xiàn)光電信號的轉(zhuǎn)換,易于提高系統(tǒng)的運(yùn)行速度并減少系統(tǒng)體積;利用FIFO(先入先出隊列)可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)輸出設(shè)備與低速控制器的數(shù)據(jù)交換。本系統(tǒng)可以選擇LCD液晶或者電腦端屏幕來顯示數(shù)據(jù),并能快速地在兩種顯示方式之間進(jìn)行切換。為了直觀的在液晶上顯示采集的光譜,方案使用了插值壓縮技術(shù)。實(shí)驗證明,系統(tǒng)在兩種顯示方式下穩(wěn)定工作,并能實(shí)現(xiàn)光譜數(shù)據(jù)快速有效地顯示。
上傳時間: 2013-11-20
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數(shù)字通信系統(tǒng)設(shè)計關(guān)注的一個主要問題是誤碼率(BER)。ADC噪聲對系統(tǒng)BER的影響可以分析得出,但前提是該噪聲須為高斯噪聲。遺憾的是,ADC可能存在非高斯誤碼,簡單分析根本無法預(yù)測其對BER的貢獻(xiàn)。在數(shù)字示波器等儀表應(yīng)用中,誤碼率也可能造成問題,尤其是當(dāng)器件工作于“單發(fā)”模式時,或者當(dāng)器件嘗試捕獲偶爾出現(xiàn)的瞬變脈沖時。誤碼可能被誤解為瞬變脈沖,從而導(dǎo)致錯誤的結(jié)果。本指南介紹ADC中可能貢獻(xiàn)誤差率的基本因素,減少問題的辦法,以及BER的測量方法。
上傳時間: 2014-01-01
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在需要對信號進(jìn)行再量化的場合,可以通過加入dither來避免小信號再量化所產(chǎn)生的諧波失真,但同時會使噪聲功率增加。這種情況下,可以利用人耳的心理聲學(xué)特性,通過噪聲整形來降低噪聲的可聞性,提高實(shí)際的信噪比,改善音質(zhì)。本文提出了兩種新的設(shè)計最優(yōu)噪聲整形濾波器的方法-遺傳算法和非線性優(yōu)化算法,并分別實(shí)現(xiàn)了原采樣率下和過采樣率下基于心理聲學(xué)模型的最優(yōu)噪聲整形濾波的設(shè)計。結(jié)果證明,該方法靈活方便、實(shí)現(xiàn)效果良好。
標(biāo)簽: 整形濾波器
上傳時間: 2014-01-05
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DAC3484 和DAC34H84 是德州儀器(Texas Instruments)新推出的低功耗,高密度,高采樣率,高性能的數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,這款芯片目前已經(jīng)廣泛的應(yīng)用在通信行業(yè)。本文詳細(xì)介紹了DAC3484,DAC34H84 與正交調(diào)制器的輸出接口以及輸出功率定標(biāo)的計算問題。
上傳時間: 2013-10-18
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借助AD9981,利用一種雙芯片“乒乓”配置可以實(shí)現(xiàn)超過110 MHz的像素時鐘速率。雙芯片解決方案與交替像素采樣解決方案的不同之處在于,前者可以維持全速刷新率。雙通道AD9981設(shè)計有多種實(shí)現(xiàn)方式。本應(yīng)用筆記旨在讓用戶了解在實(shí)現(xiàn)這種配置時需要考慮的因素。相關(guān)變量包括布局和路由限制、時鐘選擇、圖形控制要求和最高速率要求等。
上傳時間: 2013-10-11
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借助AD9884A,利用一種雙芯片“乒乓”配置可以實(shí)現(xiàn)超過140 MHz的像素時鐘速率。雙芯片解決方案與交替像素采樣解決方案的不同之處在于,前者可以維持全速刷新率。雙通道AD9884A設(shè)計有多種實(shí)現(xiàn)方式。本應(yīng)用筆記旨在讓用戶了解在實(shí)現(xiàn)這種乒乓配置時需要考慮的因素。相關(guān)變量包括布局和路由限制、時鐘選擇、圖形控制要求和最高速率要求等。
上傳時間: 2013-10-28
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提出了一種有效實(shí)現(xiàn)自動糾錯功能FIR數(shù)字濾波器技術(shù),該技術(shù)采用2種不同架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)濾波器通過并行操作來完成。任一濾波器軟錯誤的發(fā)生就會引起兩個濾波器輸出不匹配,達(dá)到檢測錯誤的目的,增強(qiáng)了傳統(tǒng)濾波器對差錯檢測和差錯糾正的支持。最后對該濾波器地性能進(jìn)行評估,該濾波器性能良好,糾錯率接近100%,可廣泛運(yùn)用在各種信號處理中。
上傳時間: 2013-10-27
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1) 全數(shù)字化設(shè)計,交流采樣,人機(jī)界面采用大屏幕點(diǎn)陣圖形128X64 LCD中文液晶顯示器。 2) 可實(shí)時顯示A、B、C各相功率因數(shù)、電壓、電流、有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、電壓3、5、7、9、11、13次諧波畸變率、電流3、5、7、9、 11、13次諧波畸變率頻率、頻率、電容輸出顯示及投切狀態(tài)、報警等信息。 3) 設(shè)置參數(shù)中文提示,數(shù)字輸入。 4) 電容器控制方案支持三相補(bǔ)償、分相補(bǔ)償、混合補(bǔ)償方案,可通過菜單操作進(jìn)行設(shè)置。 5) 電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、 1:2:3、 1:2:4:8…)等投切方式。 6) 具有手動補(bǔ)償/自動補(bǔ)償兩種工作方式。 7) 提供電平控制輸出接口(+12V),動態(tài)響應(yīng)優(yōu)于20MS。 8) 取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護(hù)功能。 9) 控制器具有RS-485通訊接口,MODBUS標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場總線協(xié)議,方便接入低壓配電系統(tǒng)。
上傳時間: 2013-11-09
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先進(jìn)的系統(tǒng)架構(gòu)和集成電路設(shè)計技術(shù),使得模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 制造商得以開發(fā)出更高速率和分辨率,更低功耗的產(chǎn)品。這樣,當(dāng)設(shè)計下一代的系統(tǒng)時,ADC設(shè)計人員已經(jīng)簡化了很多系統(tǒng)平臺的開發(fā)。例如,同時提高ADC采樣率和分辨率可簡化多載波、多標(biāo)準(zhǔn)軟件無線電系統(tǒng)的設(shè)計。這些軟件無線電系統(tǒng)需要具有數(shù)字采樣非常寬頻范圍,高動態(tài)范圍的信號的能力,以同步接收遠(yuǎn)、近端發(fā)射機(jī)的多種調(diào)制方式的高頻信號。同樣,先進(jìn)的雷達(dá)系統(tǒng)也需要提高ADC采樣率和分辨率,以改善靈敏度和精度。在滿足了很多應(yīng)用的具體需求,ADC的主要性能有了很大的提高的同時,ADC的功耗也有數(shù)量級的下降,進(jìn)一步簡化了系統(tǒng)散熱設(shè)計和更小尺寸產(chǎn)品的設(shè)計。
標(biāo)簽: FemtoCharge ADC 高分辨率 低功耗
上傳時間: 2013-10-22
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SIFT算法具有旋轉(zhuǎn)、平移、尺度縮放和亮度的變化保持不變性的優(yōu)點(diǎn),也有算法復(fù)雜、計算時間長的缺點(diǎn)。本文提出了以街區(qū)距離代替歐式距離的新方法,來提高SIFT特征匹配效率,縮短匹配時間,提高SIFT算法的實(shí)時性。實(shí)驗結(jié)果表明,該方法在保持圖像匹配率和算法魯棒性的同時,可以減少運(yùn)算時間。
上傳時間: 2013-10-28
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