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本课题硬件采用Xilinx公司XC2VP4平台级FPGA为核心控制芯片,软件采用Xilinx公司最新集成化EDA开发工具ISE7.1iFoundation,仿真工具ModelSimSE6.0,综合工具SynplifyPro8.1
2023-06-24 09:20:03
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论文首先对16QAM调制解调算法进行系统级仿真,并对实现的各模块的可行性仿真验证,在此基础上,完成了调制端16QAM信号的时钟分频模块、串并转换模块、星座映射、8倍零值内插、低通滤波以及FPGA和AD9857
2023-06-27 01:10:20
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从1999年二季度开始,由于欧美百万吨级的氧化铝厂在恶性事故中被迫停产,促使国内一些污染超标的中小型铝厂停产整顿。
2023-08-31 14:10:01
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为了解决现有AC-MODULE中由于功率变换器输入端使用大铝电解电容而影响其使用寿命这一缺陷,本文采用双级式电路架构,利用中间高压直流链电容作为太阳能电池和电网之间的能量退耦环节,通过该方式实现了用高压直流链中小容量薄膜电容取代原有输入端使用的大电解电容
2023-09-01 05:10:01
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针对双闭环无刷直流电机调速系统,深入研究了基于串级PI控制的控制策略,给出了参数选择方法,并进行了仿真分析。根据所设计的硬件电路及采用的控制策略,编制了相应的控制系统软件。
2023-09-06 22:50:02
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为了解决现有AC-MODULE中由于功率变换器输入端使用大铝电解电容而影响其使用寿命这一缺陷,本文采用双级式电路架构,利用中间高压直流链电容作为太阳能电池和电网之间的能量退耦环节,通过该方式实现了用高压直流链中小容量薄膜电容取代原有输入端使用的大电解电容
2023-09-08 19:50:01
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PDM&PSPWM通过同时改变脉冲密度和移相角实现功率调节,从而在相同的输出功率要求下,比PDM脉冲密度大,比PSPWM移相角小,从而以无级调功优于有级调功的PDM,且轻载时电流连续调节范围广;
2023-09-21 22:40:01
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1、在 lq51 系统中_task_
关键依然有效,0 号任务依然是最高优先级的任务,1 号任务次之,
依次类推。
2023-09-26 22:50:01
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数字D类放大器包括数字脉冲宽度调制(PWM)和输出级(含低通滤波器)两个部分,数字PWM又包括两个部分,采样处理和脉冲产生。
2023-09-28 16:00:02
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该方案采用结合输入输出排队CIOQ的共享缓存交换结构,主要包括交换各子模块的功能指定和参数选择、流控和地址队列可靠性等关键技术,且支持四种业务优先级和组播。
2023-10-02 01:50:01
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验证流程是功能仿真、时序仿真、板级调试,最终通过了系统测试,验证了该设计的功能。
2023-10-03 09:10:01
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使用Java语言有非常多的好处,如安全的对象引用、语言级支持多线程和跨平台等特性。
2023-10-04 17:40:01
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技术的飞速发展把芯片设计带入了十亿级晶体管的领域,这意味着单个芯片中可集成更多的IP核。而随着芯片中IP核数量的增多,片上系统(SoC)的设计方法将不再满足设计要求。
2023-10-04 21:40:01
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利用这种方法实现的FFT处理器成功的应用到DAB接收机中,RTL级仿真结果表明FFT输出结果与C模型输出一致,在FPGA环境下仿真波形正确,用Ouaaus Ⅱ软件综合的最高工作频率达到133MHz,满足了高速处理的设计要求
2023-10-08 04:00:01
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在FPGA硬件系统的设计开发中,运用了Xilinx公司最新的FPGA系统级丌发工具包System Generator。
2023-10-08 07:50:02
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本文主要对数字下变频器的FPGA实现方法进行了研究分析,重点完成了其主要模块的设计验证,最后进行了初步的系统级验证。
2023-10-08 13:20:01
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利用低压电力线环境,对所设计的系统进行了FPGA板级的调试,并对测试的结果进行了分析。验证了系统的FPGA设计,并提出了MV-PLC OFDM系统中存在一些问题及系统需要改进之处。
2023-10-09 12:40:01
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本论文的创新之处在于:1、从可配置性角度出发设计了低速、全速、高速三种可选模式;2、支持最多31个可配置端点;3、采用了可综合、可移植的RTL(RegisterTransferLevel,寄存器传输级)
2023-10-12 06:10:02
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在DSP系统中采用TMS320I.F2407A微控制器作为核心控制器件,用软件产生SPWM波;在FPGA系统中采用FPGA芯片,通过VerilogHDL语言,实现了SPWM波;在功率驱动级电路上采用双极性
2023-10-12 16:50:01
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其次,采用卡尔曼滤波来消除干扰,以及利用四元数算法解算出飞行姿态角控制电机的转速,并通过双闭环串级PID控制来调节飞行器的平衡性。最后采用C语言编写控制程序,软硬件联机调试并进行实地飞行测试。
2023-10-13 00:40:01
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