電源應用要求使用占空比鉗位。此類應用包括那些使用電流檢測變壓器和雙開關正向轉換器的應用。如果沒有占空比鉗位,則變壓器可能飽和,從而造成系統的災難性故障。不過,為降低設計成本,許多電源設計人員都使用無占空比鉗位的價格較低的 8 引腳 PWM 控制器。該設計方案說明了如何為 PWM 控制器添加一個價格較低的占空比鉗位。
您可以將該鉗位電路添加到絕大多數的 PWM 控制器以提供可編程的占空比鉗位(如圖 1 所示)。這一電路由苦干個無源組件,一個滯后比較器,以及一個柵極驅動 IC 組成。電阻 R1 和電
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工業控制 開關 可編程 PWM MCU和嵌入式微處理器
1引言
電阻是電路設計中最常用的電子元器件之一,具有多種型號、使用方便、價格便宜、操作簡便等特點,在電路中具有重要作用,但也存在諸多缺點,譬如阻值不準確、功耗大、響應慢等,給電路設計帶來了諸多不便。本文利用Atmel公司的高性價比AT-mega48單片機設計了一種新型電子阻抗,完全拋開了傳統電阻采用電阻絲實現阻值,而是通過控制場效應管的通斷時間等效改變阻值大小。這種新型的電子阻抗克服了傳統電阻的缺點,具有阻值精確、響應快等優點。
2 ATmega48單片機簡介
ATmega48單片機
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工業控制 交流電子 PWM MAX232 電源
1 引言
中國于2006年8月頒布了數字電視的地面廣播標準GB20600-2006,成為繼美國ATSC、歐洲DVB-T、日本ISDB-T之后又一重要的地面數字電視廣播的國家標準。GB20600-2006中對中國數字電視地面傳輸(DigitalTerrestrial Television Broadcasting,DTTB)系統傳輸的幀結構、信道編碼和調制作了具體的規定。其中幀結構的基本單元——信號幀采用了循環擴展的時域幀頭結構,即在每3780個符號的幀體前加入一定長度的經循環擴展后的偽隨機序列作
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嵌入式系統 單片機 數字電視 FPGA 載波 MCU和嵌入式微處理器
賽靈思公司宣布開始正式發放高性能計算行業首款針對Intel前端總線(FSB)的FPGA加速解決方案商業許可。基于高性能65nm Virtex™-5 平臺 FPGA 和Intel® QuickAssist技術,賽靈思公司的加速計算平臺(Accelerated Computing Platform, ACP)M1許可包支持實現全速1066MHz FSB性能。ACP M1許可包目前已開始向系統集成商提供,支持他們進行解決方案的開發,以提高基于Intel處理器的服務器平臺的性能,并保證把功
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嵌入式系統 單片機 賽靈思 FPGA FSB
1.引言
示波器測量頻率和相位的方法很多, “李沙育圖形法”就是其中用得最多的一種。“李沙育圖形法”又稱波形合成法,就是將被測頻率的信號和頻率已知的標準信號分別加至示波器的Y軸輸入端和x軸輸入端,在示波器顯示屏上將出現一個合成圖形,這個圖形就是李沙育圖形。李沙育圖形隨兩個輸入信號的頻率、相位、幅度不同,所呈現的波形也不同。
早期的模擬示波器顯示李沙育圖形的原理是將電信號轉換為光信號,核心部分是陰極射線示波管(CRT)。將輸入信號加到示波管內部的偏轉系統,高速電子經聚焦、加速和偏轉后,打到熒
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嵌入式系統 單片機 FPGA 示波器 MCU和嵌入式微處理器
1 引言
TCN(Train Communication Network)總體結構是由WTB(絞線式列車總線)和MVB(多功能車輛總線)組成,符合IEC61375-1標準。本文主要圍繞WTB鏈路控制的幀格式進行研究。鑒于IEC61375-1標準中規定的WTB幀數據格式與IS03309中定義的HDLC(High Level Data Link Control)格式一致,基帶Manchester-Biphase-L技術編解碼器現則圍繞HDLC展開。
隨著深亞微米工藝技術的發展,FPGA(Fie
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嵌入式系統 單片機 TCN HDLC FPGA MCU和嵌入式微處理器
本文設計了一種基于FPGA的、通用可配置的通信開發與測試平臺。針對不同信道編碼和調制方式的組合,通過采用實時軟硬件重構技術,該平臺可以在短期內完成相應通信系統的構建、驗證和配置。
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FPGA 可配置 通信 平臺設計
摘要: 基于FPGA/CPLD的UART設計眾多,本文分析了3倍頻采樣方法存在的不足,同時分析了16倍頻采樣對起始位檢測的可靠性,并給出相關的VHDL硬件描述語言程序代碼。
關健詞: 異步數據;UART;FPGA/CPLD;VHDL
概述
隨著電子設計自動化(EDA)技術的發展,可編程邏輯器件FPGA/CPLD已經在許多方面得到了廣泛應用,而UART(通用異步收發器) 是在數字通信和控制系統中廣泛使用的串行數據傳輸協議。因此越來越多用戶根據自己的需要,以EDA技術作為開發手段,用一塊
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0711_A 雜志_設計天地 嵌入式系統 單片機 異步數據 UART FPGA/CPLD VHDL MCU和嵌入式微處理器
引言
圖像處理技術的快速發展,使得圖像采集處理系統在提高農業生產自動化程度中的應用越來越廣泛。目前的圖像采集系統有的基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機,有的基于CCD攝像機、解碼器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS圖像傳感器芯片、FPGA和DSP,它們在實時性,靈活性,可維護性方面各有優缺點。而在農業生產中,以基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機的系統居多。本文結合實際系統中的前端圖像處理和圖像數據傳輸需要.充分利用ARM的靈活性和FPGA的并行性特點,設計了一種基于ARM+FPGA的圖像
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嵌入式系統 單片機 圖像處理 CCD FPGA MCU和嵌入式微處理器
引言
近20多年來,集成開關電源一直在沿著兩個方向不斷發展。第一是對開關電源的核心單元——控制電路實現集成化。第二個方向則是對中、小功率開關電源實現單片集成化。單片開關電源集成電路具有高集成度、高性價比、最簡單的外圍電路、最佳的性能指標、能構成高效率無工頻變壓器的隔離式開關電源等優點。目前已成為國際上開發中、小功率開關電源、精密開關電源、特種開關電源及電源模塊的優選集成電路。目前,單片開關電源已形成了幾十個系列、數百種產品。然而開關效率始終是一個眾人關注的問題。本文就此問題提出了一點自己的看法。
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模擬技術 電源技術 開關 電源 PWM 模擬IC
1 引 言
目前FIR濾波器的實現方法主要有3種:利用單片通用數字濾波器集成電路、DSP器件和可編程邏輯器件實現。單片通用數字濾波器使用方便,但由于字長和階數的規格較少,不能完全滿足實際需要。使用DSP器件實現雖然簡單,但由于程序順序執行,執行速度必然不快。
FPGA有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數字信號處理任務,相對于串行運算為主導的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好。但長期以來,FPGA一直被用于系統邏輯或時序控制上,很少有信號處理方面的應用,其原因主要是因
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嵌入式系統 單片機 FIR 濾波器 FPGA MCU和嵌入式微處理器
問題:在最近這幾年里,儀器技術和自動化測試領域發生了什么樣的變化?
Starkloff回答:我們現在正將處于軟件定義的世界里。我們每天使用的設備如智能手機,機頂盒,甚至汽車,這些都是建立在嵌入式軟件系統發展的基礎之上。對于測試工程師們來說,在開發時間和預算減少的情況下對這些復雜的設備進行測試給他們帶來了挑戰。現在,測試管理人員和工程師們利用模塊化儀器,軟件定義體系來應對這些挑戰和趨勢。
用戶定義儀器或測試系統的概念已經不新了。實際上,用戶定義儀器已經以虛擬儀器的形式存在了20多年的時間。推
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測試 測量 LabVIEW FPGA 自動測試
結合采用低功耗元件和低功耗設計技術在目前比以往任何時候都更有價值。隨著元件集成更多功能,并越來越小型化,對低功耗的要求持續增長。當把可編程邏輯器件用于低功耗應用時,限制設計的低功耗非常重要。本文將討論減小動態和靜態功耗的各種方法,并且給出一些例子說明如何使功耗最小化。
功耗的三個主要來源是啟動、待機和動態功耗。器件上電時產生的相關電流即是啟動電流;待機功耗又稱作靜態功耗,是電源開啟但I/O上沒有開關活動時器件的功耗;動態功耗是指器件正常工作時的功耗。
啟動電流因器件而異。例如,基于SRAM
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嵌入式系統 單片機 FPGA 低功耗 I/O
介紹了PWM 技術的基本原理。并詳細介紹在智能充電器中采用的PWM技術的方法和其優缺點。并針對問題提出了更加合理的解決方案。本文介紹的方法主要面向鎳氫和鎳鎘電池充電器等應用。 PWM技術的基本原理 隨著電子技術的發展,出現了多種PWM 技術,其中包括:相電壓控制PWM、脈寬PWM 法、隨機PWM、SPWM法、線電壓控制PWM等,而本文介紹的是在鎳氫電池智能充電器中采用的脈寬PWM
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PWM 智能 充電器 電源 電源
防火墻的未來是向著高性能,強大的QoS保證能力和深度防御三個方向發展。政府,金融電力等關鍵行業的數據中心、大型電信運營商的網絡流量巨大,業務復雜。多業務下的流量劇增不僅對帶寬提出了很高的要求,而且對防火墻多業務支持的功能和性能方面也提出了很高的要求。 因此,典型的千兆高端防火墻的技術特征是具有4G到10G線速處理和能力;在承受海量業務流突發的情況下保證流媒體,視頻,語音等時延敏感應用的穩定運行的能力。高端用戶往往采用高性能服務器對外提供特定的
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防火墻 技術 發展 趨勢 FPGA SoC ASIC
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