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電機(jī)振動(dòng)

  • 開(kāi)關(guān)電源振鈴現(xiàn)象控制的方法

    開(kāi)關(guān)電源中SW的波形經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)振鈴的現(xiàn)象,嚴(yán)重的振鈴現(xiàn)象對(duì)電路的損傷極大,這里就是分享怎樣解決振鈴現(xiàn)象的方法。

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源 振鈴 控制

    上傳時(shí)間: 2013-10-27

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  • 跟我學(xué)數(shù)字電子技朮

    數(shù)字電子技朮

    標(biāo)簽:

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

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  • 基于OMAP1510的mp3播放器設(shè)計(jì)

      第一章 序論……………………………………………………………6   1- 1 研究動(dòng)機(jī)…………………………………………………………..7   1- 2 專題目標(biāo)…………………………………………………………..8   1- 3 工作流程…………………………………………………………..9   1- 4 開(kāi)發(fā)環(huán)境與設(shè)備…………………………………………………10   第二章 德州儀器OMAP 開(kāi)發(fā)套件…………………………………10   2- 1 OMAP介紹………………………………………………………10   2-1.1 OMAP是什麼?…….………………………………….…10   2-1.2 DSP的優(yōu)點(diǎn)……………………………………………....11   2- 2 OMAP Architecture介紹………………………………………...12   2-2-1 OMAP1510 硬體架構(gòu)………………………………….…12   2-2.2 OMAP1510軟體架構(gòu)……………………………………...12   2-2.3 DSP / BIOS Bridge簡(jiǎn)述…………………………………...13   2- 3 TI Innovator套件 -- OMAP1510 ……………………………..14   2-2.1 General Purpose processor -- ARM925T………………...14   2-2.2 DSP processor -- TMS320C55x …………………………15   2-2.3 IDE Tool – CCS …………………………………………15   2-2.4 Peripheral ………………………………………………..16   第三章 在OMAP1510上建構(gòu)Embedded Linux System…………….17   3- 1 嵌入式工具………………………………………………………17   3-1.1 嵌入式程式開(kāi)發(fā)與一般程式開(kāi)發(fā)之不同………….….17   3-1.2 Cross Compiling的GNU工具程式……………………18   3-1.3 建立ARM-Linux Cross-Compiling 工具程式………...19   3-1.4 Serial Communication Program………………………...20   3- 2 Porting kernel………………………………………………….…21   3-2.1 Setup CCS ………………………………………….…..21   3-2.2 編譯及上傳Loader…………………………………..…23   3-2.3 編譯及上傳Kernel…………………………………..…24   3- 3 建構(gòu)Root File System………………………………………..…..26   3-3.1 Flash ROM……………………………………………...26   3-3.2 NFS mounting…………………………………………..27   3-3.3 支援NFS Mounting 的kernel…………………………..27   3-3.4 提供NFS Mounting Service……………………………29   3-3.5 DHCP Server……………………………………………31   3-3.6 Linux root 檔案系統(tǒng)……………………………….…..32   3- 4 啟動(dòng)及測(cè)試Innovator音效裝置…………………………..…….33   3- 5 建構(gòu)支援DSP processor的環(huán)境…………………………...……34   3-5.1 Solution -- DSP Gateway簡(jiǎn)介……………………..…34   3-5.2 DSP Gateway運(yùn)作架構(gòu)…………………………..…..35   3- 6 架設(shè)DSP Gateway………………………………………….…36   3-6.1 重編kernel……………………………………………...36   3-6.2 DEVFS driver…………………………………….……..36   3-6.3 編譯DSP tool和API……………………………..…….37   3-6.4 測(cè)試……………………………………………….…….37   第四章 MP3 Player……………………………………………….…..38   4- 1 MP3 介紹………………………………………………….…….38   4- 2 MP3 壓縮原理……………………………………………….….39   4- 3 Linux MP3 player – splay………………………………….…….41   4.3-1 splay介紹…………………………………………….…..41   4.3-2 splay 編譯………………………………………….…….41   4.3-3 splay 的使用說(shuō)明………………………………….……41   第五章 程式改寫(xiě)………………………………………………...…...42   5-1 程式評(píng)估與改寫(xiě)………………………………………………...…42   5-1.1 Inter-Processor Communication Scheme…………….....42   5-1.2 ARM part programming……………………………..…42   5-1.3 DSP part programming………………………………....42   5-2 程式碼………………………………………………………..……43   5-3 雙處理器程式開(kāi)發(fā)注意事項(xiàng)…………………………………...…47   第六章 效能評(píng)估與討論……………………………………………48   6-1 速度……………………………………………………………...48   6-2 CPU負(fù)載………………………………………………………..49   6-3 討論……………………………………………………………...49   6-3.1分工處理的經(jīng)濟(jì)效益………………………………...49   6-3.2音質(zhì)v.s 浮點(diǎn)與定點(diǎn)運(yùn)算………………………..…..49   6-3.3 DSP Gateway架構(gòu)的限制………………………….…50   6-3.4減少IO溝通……………….………………………….50   6-3.5網(wǎng)路掛載File System的Delay…………………..……51   第七章 結(jié)論心得…

    標(biāo)簽: OMAP 1510 mp3 播放器

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

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  • 變頻控制的大功率壓縮機(jī)防喘振研究

    摘要:分析了喘振現(xiàn)象和其發(fā)生的原因,討論了大功率壓縮機(jī)設(shè)備變頻節(jié)能和防喘振的原理,研究了利用單片機(jī)為核心的“補(bǔ)償控制器”,實(shí)現(xiàn)了對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行調(diào)速一旁路回流的控制模式,并在應(yīng)用中取得了良好收益。關(guān)鍵詞:變頻控制;喘振

    標(biāo)簽: 變頻控制 壓縮機(jī) 大功率 防喘振

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:Togetherheronce

  • 51單片機(jī)為什么常用11.0592MHz的晶振

    答1:因?yàn)樗軌驕?zhǔn)確地劃分成時(shí)鐘頻率,與UART(通用異步接收器/發(fā)送器)量常見(jiàn)的波特率相關(guān)。特別是較高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,這些晶振都是準(zhǔn)確,常被使用的。

    標(biāo)簽: 11.0592 MHz 51單片機(jī) 晶振

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:fengzimili

  • 基于FPGA技術(shù)的偏振模色散自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)設(shè)計(jì)與仿真

    我國(guó)的骨干通信網(wǎng)上的傳輸速率已經(jīng)向40 GB/s甚至是160 GB/s發(fā)展,傳輸線路以光纖作為主要的傳輸通道。與光纖相關(guān)的損耗和單模光纖的主要色散,即偏振模色散,不僅僅限制了光信號(hào)在通信過(guò)程中的傳輸距離,還很大程度上影響其通信容量。其中,偏振模色散對(duì)單模光纖高速和長(zhǎng)距離通信的影響尤為突出。因此應(yīng)現(xiàn)代光纖通信技術(shù)網(wǎng)的高速發(fā)展的需要,把當(dāng)前流行的FPGA技術(shù)應(yīng)用到單模光纖的偏振模色散的自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)中,用硬件描述語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn),可以大大提高光纖的偏振模色散自適應(yīng)補(bǔ)償對(duì)實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性的要求。

    標(biāo)簽: FPGA 偏振模 仿真 補(bǔ)償技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-11-15

    上傳用戶:zhaiye

  • 基于FPGA的恒溫晶振頻率校準(zhǔn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    為滿足三維大地電磁勘探技術(shù)對(duì)多個(gè)采集站的同步需求,基于FPGA設(shè)計(jì)了一種晶振頻率校準(zhǔn)系統(tǒng)。系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)各采集站的恒溫壓控晶體振蕩器同步于GPS,從而使晶振能夠輸出高準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度的同步信號(hào)。系統(tǒng)中使用FPGA設(shè)計(jì)了高分辨率的時(shí)間間隔測(cè)量單元,達(dá)到0.121 ns的測(cè)量分辨率,能對(duì)晶振分頻信號(hào)與GPS秒脈沖信號(hào)的時(shí)間間隔進(jìn)行高精度測(cè)量,縮短了頻率校準(zhǔn)時(shí)間。同時(shí)在FPGA內(nèi)部使用PicoBlaze嵌入式軟核處理器監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài),并配合滑動(dòng)平均濾波法對(duì)測(cè)量得到的時(shí)間間隔數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理,有效地抑制了GPS秒脈沖波動(dòng)對(duì)頻率校準(zhǔn)的影響。

    標(biāo)簽: FPGA 恒溫晶振 頻率校準(zhǔn)

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

    上傳用戶:xsnjzljj

  • 為什么在晶振并上電阻

    STM32F晶振的使用

    標(biāo)簽: 晶振 上電

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

    上傳用戶:dvfeng

  • 基于嵌入式系統(tǒng)的切削顫振在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究

    針對(duì)機(jī)床切削過(guò)程中的顫振現(xiàn)象難于實(shí)時(shí)、精確監(jiān)測(cè)和控制的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于"FPGA+ARM"結(jié)構(gòu)的切削顫振在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng).切削振動(dòng)數(shù)據(jù)采集主控制邏輯用FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn),ARM則用來(lái)實(shí)現(xiàn)采集數(shù)據(jù)的處理及快速發(fā)出顫振警報(bào).

    標(biāo)簽: 嵌入式系統(tǒng) 切削 在線監(jiān)測(cè) 技術(shù)研究

    上傳時(shí)間: 2014-12-30

    上傳用戶:jdm439922924

  • 基于FPGA技術(shù)的偏振模色散自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)設(shè)計(jì)與仿真

    我國(guó)的骨干通信網(wǎng)上的傳輸速率已經(jīng)向40 GB/s甚至是160 GB/s發(fā)展,傳輸線路以光纖作為主要的傳輸通道。與光纖相關(guān)的損耗和單模光纖的主要色散,即偏振模色散,不僅僅限制了光信號(hào)在通信過(guò)程中的傳輸距離,還很大程度上影響其通信容量。其中,偏振模色散對(duì)單模光纖高速和長(zhǎng)距離通信的影響尤為突出。因此應(yīng)現(xiàn)代光纖通信技術(shù)網(wǎng)的高速發(fā)展的需要,把當(dāng)前流行的FPGA技術(shù)應(yīng)用到單模光纖的偏振模色散的自適應(yīng)補(bǔ)償技術(shù)中,用硬件描述語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn),可以大大提高光纖的偏振模色散自適應(yīng)補(bǔ)償對(duì)實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性的要求。

    標(biāo)簽: FPGA 偏振模 仿真 補(bǔ)償技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2014-01-22

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