相当大

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相当大 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 69 篇文章,持续更新中。

阀门密封面修复技术

阀门的腐蚀,通常被理解为阀门金属材料在化学的或电化学的环境作用下所受到的破坏。由于腐蚀现象出现于金属与周围环境自发的相互作用当中,因此,怎样将金属与周围环境相隔绝或更多的使用非金属合成材料,则成为人们普通关注的问题。 众所周知,金属的腐蚀破坏对阀门的使用期限,可控性和使用寿命有相当大的影响。机械和腐蚀的作用因素对金属的作用大大地增加了接触表面总的磨损量。阀门在操作过程中,摩擦的表面总的磨

FPGA装箱和划分算法研究

随着集成电路的设计规模越来越大,FPGA为了满足这种设计需求,其规模也越做越大,传统平面结构的FPGA无法满足实际设计需求。首先是硬件设计上的很难控制,其次就是计算机软件面临很大挑战,所有复杂问题全部集中到布局布线(P&R)这一步,而实际软件处理过程中,P&R所占的时间比例是相当大的。为了缓解这种软件和硬件的设计压力,多层次化结构的FPGA得以采用。所谓层次化就是可配置逻辑单元内部包含多个逻辑单元

凸轮轴磨床砂轮定位检测系统的研制

现代工业生产过程中,常常需要提供工件的精确位置,但因为各种人为或其它环境因素的影响给传统的测量方法带来相当大的测量误差,所以现代工业生产过程中采用一种新型的测量定位方法———CCD 精确定位法.本文详

工作范围为–0.3V至44V的电流检测放大器的设计要点

电气和机电系统中的电流监视常常被用来提供反馈,以改善系统操作、加速故障检测和诊断、以及提升效率。电流监视电路通常需要布设一个与被监视导体相串联的检测电阻器,并确定检测电阻器两端的电压。为了最大限度地减少检测电阻器中的功率损耗,应使该电阻器的阻值尽可能地小,从而产生一个必须进行监视的小差分电压 (位于可能相当大的变动共模电压之上)。

嵌入式运动控制器在网络化交流伺服系统中的应用.pdf

一个多轴运动控制系统由高阶的运动控制器(motion controller)与低阶的伺服驱动器(servo driver)所组成,运动控制器负责运动控制命令译码、各个位置控制轴彼此间的相对运动、加减速轮廓控制等等,其主要关键在于降低整体系统运动控制的路径误差;伺服驱动器负责伺服电机的位置控制,主要关键在于降低伺服轴的追随误差。图1所示是一个多轴运动控制系统的简化控制方块图,在一般的情况下各轴之间的

保护器件

气体放电电子管主要靠在密封容器里一种气体的衰弱,是固有的一种双向过压保护器件。它们限制相对过高的起始工作电压,但是可以承受相当大的电流并且通常应用在初级保护。

FPGA装箱和划分算法研究.rar

随着集成电路的设计规模越来越大,FPGA为了满足这种设计需求,其规模也越做越大,传统平面结构的FPGA无法满足实际设计需求。首先是硬件设计上的很难控制,其次就是计算机软件面临很大挑战,所有复杂问题全部集中到布局布线(P&R)这一步,而实际软件处理过程中,P&R所占的时间比例是相当大的。为了缓解这种软件和硬件的设计压力,多层次化结构的FPGA得以采用。所谓层次化就是可配置逻辑单元内部

基于FPGA的全同步数字频率计的设计.rar

频率是电子技术领域内的一个基本参数,同时也是一个非常重要的参数。稳定的时钟在高性能电子系统中有着举足轻重的作用,直接决定系统性能的优劣。随着电子技术的发展,测频系统使用时钟的提高,测频技术有了相当大的发展,但不管是何种测频方法,±1个计数误差始终是限制测频精度进一步提高的一个重要因素。 本设计阐述了各种数字测频方法的优缺点。通过分析±1个计数误差的来源得出了一种新的测频方法:检测被测信号,时基信号

基于FPGA的视频图像分析.rar

对弓网故障的检测是当今列车检测的一项重要任务。原始故障视频图像具有极大的数据量,使实时存储和传输故障视频图像极其困难。由于视频的数据量相当大,需要采用先进的视频编解码协议进行处理,进而实现检测现场的实时监控。 @@ H.264/AVC(Advanced Video Coding)作为MPEG-4的第10部分,因其具有超高的压缩效率、极好的网络亲和性,而被广泛研究与应用。H.264/AVC采用了先进

基于FPGA的高分辨多子阵检测算法的快速实现.rar

高分辨多子阵检测算法是一种估计精度高、分辨能力强、在实际应用于海底地形探测中可靠性高的新技术。该算法不同于传统方法,它将一个多元直线阵划分成多个重叠的子阵,对每个子阵都分别进行波束形成,将所有感兴趣方向的数据进行幅度和方位估计,但是该算法运算量相当大,即使采用高速DSP,单只处理器也难以完成实时运算。为此,本文围绕这种高分辨海底地形估计算法的实时实现问题展开重点研究,并提出一种DSP结合FPGA的

基于FPGA的RS255,223编解码器的高速并行实现.rar

随着信息时代的到来,用户对数据保护和传输可靠性的要求也在不断提高。由于信道衰落,信号经信道传输后,到达接收端不可避免地会受到干扰而出现信号失真。因此需要采用差错控制技术来检测和纠正由信道失真引起的信息传输错误。RS(Reed—Solomon)码是差错控制领域中一类重要的线性分组码,由于它编解码结构相对固定,性能强,不但可以纠正随机差错,而且对突发错误的纠错能力也很强,被广泛应用在数字通信、数据存储

基于DSP的智能电动执行器控制系统的研究.rar

电动执行器是过程控制系统的重要组成部分。当前国内生产的电动执行器多数由模拟器件控制,性能差。目前,国外一些公司推出的性能优越的智能电动执行器占领了相当大的国内市场。研制我国自己的智能电动执行器具有重要意义。 本文提出了一种以TMS320F240 DSP芯片为微控制器,以无刷直流电机为执行电机的智能电动执行器控制系统,它具有控制性能优越、功能强大、系统运行平稳、可靠性高等优点。 本文给出了系统的总体

基于DSP的数字式UPS电源整流充电器的研制

<p>随着电力电子的技术发展,对配电网的谐波污染源越来越多,造成供电质量不能满足用电设备的要求;而另一方面,随着微电子技术、互联网、无线通讯等的发展,各种精密仪器与电子设备应用越来越广,对供电质量要求也越来越高。所以,能够保证供电质量的不间断电源(UPS)得以广泛发展。目前,UPS电源已在医疗、银行、证券、航空航天、军事、通讯等领域得到普遍应用。</p><p>论文首先介绍了UPS电源的分类、现状与

无线传感器网络节点调度方法研究.rar

无线传感器网络在感知精度、布署方式、投入成本等方面的独特优势,使得它在军事和民用领域具有广泛的应用前景。 感知质量和网络寿命是评价无线传感器网络设计的重要性能指标,而能耗是以电池为主要能源的无线传感器网络需要考虑的关键问题。一方面,微传感器节点使用的电池容量有限;另一方面,无线传感器网络应用中的节点数量巨大并且一般都布署在遥远的、无法看管的恶劣环境中,给节点补充电源存在相当大的难度,基本不具有可行

基于FPGA的多路E1反向复用传输芯片的设计与实现

随着电信数据传输对速率和带宽的要求变得越来越迫切,原有建成的网络是基于话音传输业务的网络,已不能适应当前的需求.而建设新的宽带网络需要相当大的投资且建设工期长,无法满足特定客户对高速数据传输的近期需求.反向复用技术是把一个单一的高速数据流在发送端拆散并放在两个或者多个低速数据链路上进行传输,在接收端再还原为高速数据流.该文提出一种基于FPGA的多路E1反向复用传输芯片的设计方案,使用四个E1构成高

基于FPGA的全同步数字频率计的设计

频率是电子技术领域内的一个基本参数,同时也是一个非常重要的参数。稳定的时钟在高性能电子系统中有着举足轻重的作用,直接决定系统性能的优劣。随着电子技术的发展,测频系统使用时钟的提高,测频技术有了相当大的发展,但不管是何种测频方法,±1个计数误差始终是限制测频精度进一步提高的一个重要因素。 本设计阐述了各种数字测频方法的优缺点。通过分析±1个计数误差的来源得出了一种新的测频方法:检测被测信号,时基信号

multisim 10.0国产元件库

multisim10.0缺少很多国产元件,为电路仿真造成相当大的困扰,这是一个国产元件库,依照网上的教程进行元件库的导入即可。

正确选用肖特基二极管的方法

<p>开关电源当中我们经常会用到肖特基二极管,但是由于不同厂商等原因性能上就相差很大,我们选择肖特基时必须要考虑以下几点参数:</p><p>  1、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。</p><p>  2、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较

数字信号处理、计算、程序、

<p style="text-indent:26px">现代计算机与通讯系统电子设备中广泛使用了数字信号处理专用集成电路,它们主要用于数字信号传输中所必需的滤波、变换、加密、解密、编码、解码、纠检错、压缩、解压缩等操作。这些处理工作从本质上说都是数学运算。从原则上讲,它们完全可以用计算机或微处理器来完成。这就是为什么我们常用C、Pascal或汇编语言来编写程序,以研究算法的合理性和有效性的道理。<

基于Multisim的电子系统设计、仿真与综合应用 2012年版.part1.rar

<p>《基于Multisim的电子系统设计、仿真与综合应用(第2版)》通过大量的实例引入,从简单到复杂,系统地介绍了Multisim 9集成环境的基本操作,重点通过大量实例介绍了Multisim 9在模拟电路、数字电路、电子系统设计、单片机等课程的仿真应用,同时为相应课程设计提供了大量的选题;用LabVIEW来实现完全自定义的虚拟仪器,并将这些仪器应用于Multisim环境中,最后对Multisi