在各种显示技术中,以液晶显示器(LiquidCrystalDisplay)为代表的平板显示器发展最快、应用最广。而在高分辨率的液晶显示器中,为了提高显示画面的质量。人们在每个显示像素上设计了一个非线性的有源薄膜晶体管(TFT―ThinFilmTransistor)来对每一个液晶像素进行独立驱动。因此,这种液晶显示器被称为TFT-LCD。 本文利用苏州友达光电有限公司提供的TFT液晶模块和背光源逆变器,设计并制作了由可编程门阵列(FPGA―FieldProgrammableGateArray)和单片机控制的显示系统。为此,首先深入分析了TFT-LCD的驱动原理,针对苏州友达光电有限公司提供的低压差分信号(LVDS―LowVoltageDifferentialSignaling)接口方式的液晶模块,又进一步分析了LVDS接口信号原理。 在深入分析了液晶显示器驱动原理和LVDS接口特性的基础上,基于FPGA设计了控制显示器行/场同步信号和显示像素信号输出LVDS接口的驱动电路,并采用高性价比的FPGA芯片EP1C3T144和LVDS发送器芯片DS90C387制作和调试了相应的电路。 同时,苏州友达光电有限公司为液晶显示模块的CCFL(ColdCathodeFluorescentLamp)背光源提供一块逆变器。针对该逆变器,本文设计了基于单片机、D/A转换器和三端可调稳压电源模块的输出可调的直流稳压电源来控制逆变器的工作,从而实现了对背光源亮暗的调节。该电源电路能将输出的电压值的大小用数码管实时的显示出来。 经过实际调试运行,本文设计的LVDS接口的TFT液晶显示模块驱动电路,和单片机控制的直流稳压可调电源,能够有效驱动TFT-LCD,并控制其像素的显示。
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第1章 引 言产业界人士和观察家(甚至包括那些经过多年外层空间旅行刚刚返回这个世界的人)都已经很清楚,因特网( I n t e r n e t)发展所达到的地位和其所产生的现象都不同于本世纪或上世纪所提出的任何一种技术。 I n t e r n e t的延伸和影响范围、有关 I n t e r n e t 出版物、以及包括美国在线(A O L)、美国电报电话公司( AT & T)和微软公司等I n t e r n e t产业界的大量风险投资者,这一切都会使我们有一种纷繁迷乱的感觉。所有这些都是通过这样或那样的方式与 I n t e r n e t连接起来。I n t e r n e t也是Joe Sixpack和Fortune 1000这样的网站每天都关心、考虑和使用的唯一技术。或许I n t e r n e t是世界上少有的几个能够以相同的平等程度来对待每一个用户的实体组织之一。一个企业的首席执行官( C E O)如果想给公司提供更好的网络服务保证,他必须建立一个专用网络。而在I n t e r n e t中,每一个人对网络的访问都是平等的。I n t e r n e t的发展并没有损害到那些在过去 1 5 0年中所发展起来的其他技术。的确,电话技术是相当重要的,它可以使我们能够在双方不见面的情况下通过声音与线路另一端的人通话。同样,汽车也改变了我们的生活,汽车的出现能够使我们在一天之内跨越更大的距离,而这个距离要比任何其他动物多出一个数量级。电灯、无线电和电视都曾经是改善我们日常生活的十分重要的技术,扩展了我们在非睡眠状态的时间,向我们传播各种信息,使我们享受更多的娱乐。我们已经在很大程度上解决了生存问题。大多数人的饭桌上有足够的食品、有温暖的住所,并且都有一个工作场所,可以每天早出晚归地工作。我们也可以不必被动地接收各种电视节目,而可以轻松地使用遥控器选择欣赏自己喜爱的频道。I n t e r n e t除了有把事情变得更好的能力外,也可能会把事情搞得更糟。在好的一方面,I n t e r n e t能够使我们在世界范围同人们进行对等通信;使我们能够访问那些存储在数以百万计的网络计算机上的几乎无限的大量信息。一些功能强大的搜索引擎能够使我们更加简单和迅速地实现对有用、有意义的信息资源的定位。不同阶段的商务活动,包括从最初的偶然兴趣直到成熟的采购定单等,都可以在 I n t e r n e t上完成。甚至于许多人已经开始幻想在将来的某天,I n t e r n e t能使我们不再需要每天早起去上班了。人们可以靠在枕头上使用一台膝上型计算机(或许将来可能出现的任何先进的计算机)通过拨接 I n t e r n e t对所有的商务活动和某些消遣娱乐进行管理和维护。在不利的一方面,I n t e r n e t也可能使我们成为有电子怪癖的人,使我们缺乏与其他人进行直接交流的能力。人们仅有的非睡眠时间都将被耗费在计算机的荧光屏前,不停地键入I n t e r n e t地址(U R L)或指向其他的超级链接。最令人不安的是,由于“等待回应( W F R E,waiting for reply)”而浪费的时间是不可挽回的。 W F R E现象的出现是由于I n t e r n e t上太拥塞、太慢,以至于你的浏览器似乎进入了一个永久“等待回应”的状态。有时候它只是几秒钟的问题;另一些情况下可能是几分钟。你在 W F R E状态下盯着计算机荧光屏等待所花费的时间第一部分 概 述是相当大的,这些时间的总和可能会是一个令人吃惊的数字,其数量级或许是几个月甚至几年。我们所讨论的要点在于:1) Internet已经经历了巨大的增长过程,并且这种增长将会继续。2) 不论是居民用户或者是团体用户, I n t e r n e t都受到了同等的欢迎。对于后者, I n t e r n e t还意味着新的收入增长点。3) 一些实力很强并且有创造力的产业巨头正在致力于 I n t e r n e t的应用,以便为其企业自身及其消费者提供有利条件。无庸置疑,不论是偶尔对 I n t e r n e t的临时使用还是正式规范地应用I n t e r n e t,都将导致对I n t e r n e t更多的兴趣和广告宣传。与此同时,也将伴随着 I n t e r n e t应用和及其流量的成比例的增长。4) 目前I n t e r n e t的带宽和容量还是缺乏的,这导致了 I n t e r n e t上不稳定的响应时间和不可预知的性能。同时产生的问题是, I n t e r n e t是否有能力支持未来的、高带宽需求的、时延敏感的应用?或者说I n t e r n e t是否有能力支持居民对带宽容量的适度增长的需求?我们是如何进入了这样一个不稳定的状态呢?这个问题有若干答案,但其中没有一个是真正有权威性的解释,或许还有一些是可以根本不考虑的。首先, I n t e r n e t是其自身成功的一个受害者。每一天都有新的用户加入到 I n t e r n e t中,越来越多的人不停地使用浏览器通过一个We b站点搜寻他们所感兴趣的下一个 We b站点。由于访问 I n t e r n e t的价格仅是电话的市话费用附加一个适度的费率,因此并没有一个价格上的保护手段来防止某些浏览者对 I n t e r n e t资源的长时间占用。另一种资源的缺乏不一定是由于网络资源的不足引起的,而更大程度上是由于服务器的资源不足造成的。对某些服务器或服务器阵列来说,突发性的连接请求所引起的负荷和突发的频度可能大大超过了这些服务器的处理能力。这种突发的大量的连接请求一般发生在大量的客户试图同时访问同一个 We b服务器的时候。这个问题可以被认为是一个临时性的问题,因为服务器的供应商通常会不断地提供新型的内容服务器主机、负载平衡器、 We b缓存器等来使该问题得到缓解 。另一个问题是某些链路可能正好没有足够的带宽来支持业务所提供的流量负荷。这个问题的部分解决方案当然是增加更多的带宽;一些新的技术,如波分复用( W D M)技术,似乎可以为用户提供几乎无限的带宽。所有这些我们上述所讨论的问题都是造成 I n t e r n e t及I n t r a n e t(I n t r a n e t是I n t e r n e t在企业范围内的一个著名的复制品)性能极其不稳定的重要因素。在这些问题中,有很多都已经被研究清楚了;虽然其中有些诸如价格等问题是不可能在一夜之间得到解决的,但是我们至少已经知道解决方案是存在的,并且可以在不久的将来得到应用。然而,有关I n t e r n e t性能和基于I P协议进行网络互连的最基本问题,很大程度上还在于基本 I P路由转发处理过程和该功能的实现平台。
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CPU:MSP430系列单片机的CPU和通用微处理器基本相同,只是在设计上采用了面向控制的结构和指令系统。MSP430的内核CPU结构是按照精简指令集和高透明的宗旨而设计的,使用的指令有硬件执行的内核指令和基于现有硬件结构的仿真指令。这样可以提高指令执行速度和效率,增强了MSP430的实时处理能力。存储器:存储程序、数据以及外围模块的运行控制信息。有程序存储器和数据存储器。对程序存储器访问总是以字形式取得代码,而对数据可以用字或字节方式访问。其中MSP430各系列单片机的程序存储器有ROM、OTP、EPROM和FLASH型。外围模块:经过MAB、MDB、中断服务及请求线与CPU相连。MSP430不同系列产品所包含外围模块的种类及数目可能不同。它们分别是以下一些外围模块的组合:时钟模块、看门狗、定时器A、定时器B、比较器A、串口0、1、硬件乘法器、液晶驱动器、模数转换、数模转换、端口、基本定时器、DMA控制器等。
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VIP专区-单片机源代码精选合集系列(46)资源包含以下内容:1. 基于89C52单片机和DS1302的万年历设计.1. 51单片机并行I/O端口的结构及功能.1. 51单片机第一课--绪论.1. AVR单片机GCC程序设计.1. 51单片机C语言快速上手.1. 单片机外围电路设计及C语言编程视频教程内容目录V2.1. 33个毕业设计——单片机类.1. LCD1602液晶详细中文资料.1. 数字电压表设计.1. 《51单片机应用开发桉例精选》源代码及图片下载.1. C8051的C语言的彻底应用.1. ADUC834.1. 51单片机汇编语言教程.1. LM117和LM317(可调稳压电源芯片)数据手册.1. 单片机课件D101.1. nRF24xx匹配网络原理及调试.1. 基于FPGA的任意波形发生器的研究与设计.1. 02-数组与函数.1. 单片机波形发生器.1. 楼宇智能化技术.1. Keil_uVision4_V9.00汉化.1. 基于AT89S52单片机双向流水灯的程序设计.1. AT系列单片机烧写器.1. 计时交通灯.1. 电机驱动L298N带光耦.1. ATmega8原理与应用.1. 模数转换资料.1. 51开发板原理图(新).1. SN8P2711V中文(1).1. LCD1602手册.1. 单片机温度测量DS18b02论文.1. 单片机-电子元器件识别(含图片).1. 基于单片机的1602电子时钟设计.1. C语言实现CRC16校验.1. proteus51仿真.1. 51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度.1. 用AT89C2051的C语言程序.1. 基于单片机的多路数据采集系统设计毕业论文.1. C与VB语言联合在proteus上仿真.1. 义隆单片机仿真器DWTR介绍.1. 10个经典电路图(清晰版).1. PC机与单片机通信(RS232协议).1. 单片机开发技巧(绝对经典!!!!).1. 单片机原理与接口技术.1. keil_C51入门教程.1. Keil uVision4 V9.00汉化包.1. keil51与proteus联合调试.1. 51系列模拟电子电路学习教程.1. 第1章 C语言与程序概述.1. 基于单片机的智能光控路灯的设计.1. 单片机的40个实验.1. 50个C、C++面试题.1. 元件对照表【中英文】.1. 超高精度的时钟方案.1. 51单片机配套C程序.1. 1602(C)带Proteus 仿真.1. 单片机各种工具软件汇总.1. 遥控窗帘毕业设计.1. STC-USER-IAP-ISP-DEMO(公开发布版本)-2011-3-9.1. 8051单片机C语言学习.1. HL-340USB转串口驱动.1. 单片机C语言教程.1. USB转窜口UART pl2303hx.1. STC90C51RC-RD+_GUIDE-CHINESE.1. 简单的pic教程.1. STC12C2052AD.1. STC增强型80C51单片机选型指南.1. STC12C5A60S2.1. MSP430经典讲解.1. STC11F-10Fxx.1. 深入理解SD卡.1. STC单片机Keil中C语言函数定位的方法.1. 修数字板流程.1. 51单片机的硬件结构和工作原理.1. CPU散热器的电磁辐射仿真分析.1. MSC-51单片机题库.1. 单片机原理.1. Keil文件夹下的实验仿真板++ledkey.dll、dpj2.dll和dpj8.dll.1. stc51单片机资料.1. 单片机入门制作专题_配套光盘 [1].1. DS1302实时时钟芯片中文资料.1. 单片机原理图.1. 单片机入门教程(手把手教你学单片机).1. 1602液晶资料.1. 单片机开发板设计图.1. 单片机课程设计报告.1. 666个单片机毕业设计.1. USB口接口定义.1. 单片机交通灯——共阳管.1. 51单片机讲义.1. 采用热电偶和单片机的温度自动控制.1. 单片机程序设计.1. 89S5X单片机24小时可调电子时钟视频教程.1. 《51单片机C语言快速上手》.1. 单片机编程实例_led等.1. 51单片机应用系统开发经典实例.1. 芯睿 LCD 驱动单片机 MK9A35EP _cn.1. MSC-51单片机(有史以来,最简单易懂教程).1. 51单片机电子万年历.1. MK7A23P_cn.
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eeworm.com VIP专区 单片机源码系列 46资源包含以下内容:1. 基于89C52单片机和DS1302的万年历设计.rar2. 51单片机并行I/O端口的结构及功能.pdf3. 51单片机第一课--绪论.ppt4. AVR单片机GCC程序设计.pdf5. 51单片机C语言快速上手.pdf6. 单片机外围电路设计及C语言编程视频教程内容目录V2.doc7. 33个毕业设计——单片机类.rar8. LCD1602液晶详细中文资料.rar9. 数字电压表设计.doc10. 《51单片机应用开发桉例精选》源代码及图片下载.rar11. C8051的C语言的彻底应用.pdf12. ADUC834.pdf13. 51单片机汇编语言教程.pdf14. LM117和LM317(可调稳压电源芯片)数据手册.pdf15. 单片机课件D101.rar16. nRF24xx匹配网络原理及调试.pdf17. 基于FPGA的任意波形发生器的研究与设计.rar18. 02-数组与函数.pdf19. 单片机波形发生器.pdf20. 楼宇智能化技术.ppt21. Keil_uVision4_V9.00汉化.rar22. 基于AT89S52单片机双向流水灯的程序设计.doc23. AT系列单片机烧写器.rar24. 计时交通灯.doc25. 电机驱动L298N带光耦.rar26. ATmega8原理与应用.pdf27. 模数转换资料.pdf28. 51开发板原理图(新).doc29. SN8P2711V中文(1).pdf30. LCD1602手册.pdf31. 单片机温度测量DS18b02论文.pdf32. 单片机-电子元器件识别(含图片).pdf33. 基于单片机的1602电子时钟设计.doc34. C语言实现CRC16校验.doc35. proteus51仿真.zip36. 51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度.doc37. 用AT89C2051的C语言程序.doc38. 基于单片机的多路数据采集系统设计毕业论文.doc39. C与VB语言联合在proteus上仿真.rar40. 义隆单片机仿真器DWTR介绍.rar41. 10个经典电路图(清晰版).rar42. PC机与单片机通信(RS232协议).rar43. 单片机开发技巧(绝对经典!!!!).rar44. 单片机原理与接口技术.ppt45. keil_C51入门教程.pdf46. Keil uVision4 V9.00汉化包.rar47. keil51与proteus联合调试.rar48. 51系列模拟电子电路学习教程.pdf49. 第1章 C语言与程序概述.ppt50. 基于单片机的智能光控路灯的设计.doc51. 单片机的40个实验.pdf52. 50个C、C++面试题.pdf53. 元件对照表【中英文】.doc54. 超高精度的时钟方案.pdf55. 51单片机配套C程序.zip56. 1602(C)带Proteus 仿真.rar57. 单片机各种工具软件汇总.zip58. 遥控窗帘毕业设计.doc59. STC-USER-IAP-ISP-DEMO(公开发布版本)-2011-3-9.rar60. 8051单片机C语言学习.rar61. HL-340USB转串口驱动.rar62. 单片机C语言教程.pdf63. USB转窜口UART pl2303hx.zip64. STC90C51RC-RD+_GUIDE-CHINESE.pdf65. 简单的pic教程.zip66. STC12C2052AD.pdf67. STC增强型80C51单片机选型指南.pdf68. STC12C5A60S2.pdf69. MSP430经典讲解.pdf70. STC11F-10Fxx.pdf71. 深入理解SD卡.rar72. STC单片机Keil中C语言函数定位的方法.rar73. 修数字板流程.rar74. 51单片机的硬件结构和工作原理.pdf75. CPU散热器的电磁辐射仿真分析.rar76. MSC-51单片机题库.xls77. 单片机原理.pdf78. Keil文件夹下的实验仿真板++ledkey.dll、dpj2.dll和dpj8.dll.rar79. stc51单片机资料.pdf80. 单片机入门制作专题_配套光盘 [1].rar81. DS1302实时时钟芯片中文资料.pdf82. 单片机原理图.pdf83. 单片机入门教程(手把手教你学单片机).ppt84. 1602液晶资料.pdf85. 单片机开发板设计图.pdf86. 单片机课程设计报告.doc87. 666个单片机毕业设计.pdf88. USB口接口定义.pdf89. 单片机交通灯——共阳管.rar90. 51单片机讲义.ppt91. 采用热电偶和单片机的温度自动控制.pdf92. 单片机程序设计.ppt93. 89S5X单片机24小时可调电子时钟视频教程.pdf94. 《51单片机C语言快速上手》.RAR95. 单片机编程实例_led等.ppt96. 51单片机应用系统开发经典实例.pdf97. 芯睿 LCD 驱动单片机 MK9A35EP _cn.pdf98. MSC-51单片机(有史以来,最简单易懂教程).pdf99. 51单片机电子万年历.doc100. MK7A23P_cn.pdf
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电子式互感器与传统电磁式互感器相比,在带宽、绝缘和成本等方面具有优势,因而代表了高电压等级电力系统中电流和电压测量的一种极具吸引力的发展方向。随着信息技术的发展和电力市场中竞争机制的形成,电子式互感器成为人们研究的热点;越来越多的新技术被引入到电子式互感器设计中,以提高其工作可靠性,降低运行总成本,减小对生态环境的压力。本文围绕电子式互感器实用化中的关键技术而展开理论与实验研究,具体包括新型传感器、双传感器的数据融合算法、数字接口、组合式电源、低功耗技术和自监测功能的实现等。 目前电子式电流互感器(ECT)大多数采用单传感器开环结构,对每个环节的精度和可靠性的要求都很高,严重制约了ECT整体性能的提高,影响其实用化。本文介绍了新型传感器~铁心线圈式低功率电流传感器(LPET)和印刷电路板(PCB)空心线圈及其数字积分器,在此基础上设计了一种基于LPCT和PCB空心线圈的组合结构的新型电流传感器。该结构具有并联的特点,结合了这两种互感器的优点,采用数据融合算法来处理两路信号,实现高精度测量和提高系统可靠性,并探索出辨别LPET饱和的新方法。试验和仿真结果表明,这种新型电流传感器可以覆盖较大的电流测量范围,达到IEC 60044-8标准中关于测量(幅值误差)、保护(复合误差)和暂态响应(峰值)的准确度要求,能够作为多用途电流传感器使用。 在电子式电压互感器方面,基于精密电阻分压器的新型传感器在原理、结构和输出信号等方面与传统的电压互感器有很大不同,本文设计了一种可替代10kV电磁式电压互感器的精密电阻分压器。通过试验研究与计算分析,得出其性能主要受电阻特性和杂散电容的影响,并给出了减小其误差的方法。测试结果表明,设计的10kV精密电阻分压器的准确度满足IEC 60044-7标准要求,可达0.2级。 电子式互感器的关键技术之一是内部的数字化以及其标准化接口,本文以10kV组合型电子式互感器为对象设计了一种实用化的数字系统。以精密电阻分压器作为电压传感器,电流传感器则采用基于数据融合算法的LPCT和PCB空心线圈的组合结构。本文首先解决了互感器间的同步与传感器间的内部同步问题,进而依照IEC61850-9-1标准,实现了组合型电子式互感器的100M以太网接口。 电子式电流互感器在高电压等级的应用研究中,ECT高压侧的电源问题是关键技术之一。论文首先分析了两种电源方案:取电CT电源和激光电源。取电CT电源通过一个特制的电流互感器(取电CT),直接从高压侧母线电流中获取电能。在取电CT和整流桥之间设计一个串联电感,大大降低了施加在整流桥上的的感应电压并限制了取电CT的输出电流,起到了稳定电压和保护后续电路的作用。激光电源方案以先进的光电转换器、半导体激光二极管和光纤为基础,单独一根上行光纤同时完成供能和控制信号的传输,在不影响光供能稳定性的情况下,数据通信完成在短暂的供能间隔中。在高电位端控制信号通过在能量变换电路中增加一个比较器电路被提取出来。本文还提出了一种将两种供能方式结合使用的组合电源,并设计了这两种电源之间的切换方法,解决了取电CT电源的死区问题,延长了激光器的使用寿命。作为综合应用实例,设计并完成了以LPCT为传感器、由组合电源供能、采用低功耗技术的高压电子式电流互感器。互感器高压侧的一次转换器能够提供两路传感器数据通道,并且具有温度补偿和采集通道的自校正功能,在更宽温度、更大电流范围内保证了极高的测量精度:互感器低电位端的二次转换器具有数字和模拟接口,可以接收数据并发送命令来控制一次转换器,包括同步和校正命令在内的数据信号可以通过同一根供能光纤传送到一次转换器。该互感器具有在线监测功能,这种预防性维护和自检测功能够提示维护或提出警告,提高了可靠性。系统测试表明:具有低功耗光纤发射驱动电路的一次转换器平均功耗在40mw以下:上行光纤中通信波特率可以达到200kb/s,下行光纤中更是高达2Mb/s;系统准确度同时满足IEC6044-8标准对0.2S级测量和5TPE级保护电子式互感器的要求。
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在电力系统容量日益扩大和电网电压运行等级不断提高的潮流下,传统电磁式互感器在运行中暴露出越来越多的弊端,难以满足电力系统向自动化、标准化和数字化的发展需求,电子式互感器取代传统电磁式互感器已经成为一种必然的趋势,并成为人们研究的热点。本文围绕电子式电流互感器高压侧数据采集系统进行了研究与设计。 Rogowski线圈是电流传感元件,本文总绐了Rogowski线圈的基本原理,其中包括线圈的等效电路和相量图,线圈的电磁参数计算。在理论研究的基础上,结合实际设计一款高精度PCBRogowski线圈。电容分压器是电压传感元件,文章中介绍了传感器的原理、传感器的模型结构,针对其自身结构缺陷和工作环境的电磁干扰,提出具有针对性的电磁兼容设计方法。 积分器的性能一直是影响Rogowski线圈电流传感器的精度和稳定性的重要因素之一。模拟积分器具有结构简单、响应速度快、输入动态范围大等优点;数字积分器具有性能稳定,精度高等优点。后者的优势使其成为近年来Rogowski线圈电流互感器实用化研究的一个热点问题。本文设计了一套数字积分器设计的方法,其中包括了积分算法的选择,积分输入采样率和分辨率的确定,数字积分器的通用结构,积分初值的选择方法等。 为了保证系统的运行稳定,文章中的系统只采用激光供电模式,降低数据采集系统的功耗就成了系统设计的一个重要环节。文章中介绍了一些实用的低功耗处理方法,分析了激光器的特性,光电池的特性和光电转换器件的特性,并根据这些器件的特性,改进了数据发送激光器的驱动电路,大幅度降低了系统的功耗,保证了系统在较低供电功率条件下的正常运行。 论文最后对全文工作进行总结,提出进一步需要解决的问题。
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RC电路在模拟电路、脉冲数字电路中得到广泛的应用,由于电路的形式以及信号源和R,C元件参数的不同,因而组成了RC电路的各种应用形式:微分电路、积分电路、耦合电路、滤波电路及脉冲分压器。关键词:RC电路。微分、积分电路。耦合电路。在模拟及脉冲数字电路中,常常用到由电阻R和电容C组成的RC电路,在些电路中,电阻R和电容C的取值不同、输入和输出关系以及处理的波形之间的关系,产生了RC电路的不同应用,下面分别谈谈微分电路、积分电路、耦合电路、脉冲分压器以及滤波电路。
标签: RC电路
上传时间: 2013-05-27
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ASIC对产品成本和灵活性有一定的要求.基于MCU方式的ASIC具有较高的灵活性和较低的成本,然而抗干扰性和可靠性相对较低,运算速度也受到限制.常规ASIC的硬件具有速度优势和较高的可靠性及抗干扰能力,然而不是灵活性较差,就是成本较高.与传统硬件(CHW)相比,具有一定可配置特性的场可编程门阵列(FPGA)的出现,使建立在可再配置硬件基础上的进化硬件(EHW)成为智能硬件电路设计的一种新方法.作为进化算法和可编程器件技术相结合的产物,可重构FPGA的研究属于EHW的研究范畴,是研究EHW的一种具体的实现方法.论文认为面向分类的专用类可重构FPGA(ASR-FPGA)的研究,可使可重构电路粒度划分的针对性更强、设计更易实现.论文研究的可重构FPGA的BCH通讯纠错码进化电路是一类ASR-FPGA电路的具体方法,具有一定的实用价值.论文所做的工作主要包括:(1)BCH编译码电路的设计——求取实验用BCH码的生成多项式和校验多项式及其相应的矩阵并构造实验用BCH码;(2)建立基于可重构FPGA的基核——构造具有可重构特性的硬件功能单元,以此作为可重构BCH码电路的设计基础;(3)构造实现可重构BCH纠错码电路的方法——建立可重构纠错码硬件电路算法并进行实验验证;(4)在可重构纠错码电路基础上,构造进化硬件控制功能块的结构,完成各进化RLA控制模块的验证和实现.课题是将可重构BCH码的编译码电路的实现作为一类ASR-FPGA的研究目标,主要成果是根据可编程逻辑电路的特点,选择一种可编程树的电路模型,并将它作为可重构FPGA电路的基核T;通过对循环BCH纠错码的构造原理和电路结构的研究,将基核模型扩展为能满足纠错码电路需要的纠错码基本功能单元T;以T作为再划分的基本单元,对FPGA进行"格式化",使T规则排列在FPGA上,通过对T的控制端的不同配置来实现纠错码的各个功能单元;在可重构基核的基础上提出了纠错码重构电路的嵌套式GA理论模型,将嵌套式GA的染色体串作为进化硬件描述语言,通过转换为相应的VHDL语言描述以实现硬件电路;采用RLA模型的有限状态机FSM方式实现了可重构纠错码电路的EHW的各个控制功能块.在实验方面,利用Xilinx FPGA开发系统中的VHDL语言和电路图相结合的设计方法建立了循环纠错码基核单元的可重构模型,进行循环纠错BCH码的电路和功能仿真,在Xilinx公司的Virtex600E芯片进行了FPGA实现.课题在研究模型上选取的是比较基本的BCH纠错码电路,立足于解决基于可重构FPGA核的设计的基本问题.课题的研究成果及其总结的一套ASR-FPGA进化硬件电路的设计方法对实际的进化硬件设计具有一定的实际指导意义,提出的基于专用类基核FPGA电路结构的研究方法为新型进化硬件的器件结构的设计也可提供一种借鉴.
上传时间: 2013-07-01
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本指南讨论最基本的DAC架构:“串”DAC和“温度计”DAC。串DAC的起源与开尔文爵士有 关,他于19世纪中叶发明了开尔文分压器。串DAC在当今颇受欢迎,特别是在典型分辨率 为6到8位的数字电位计等应用中。温度计DAC则相对独立于代码相关的开关毛刺,因而是 低失真分段DAC和流水线式ADC的常用构建模块。
上传时间: 2013-10-14
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