摘要:根據(jù)無刷直流電機的工作原理,采用霍爾傳感器作為位置傳感器,TI公司的DSP芯片TMS320LF2406非常適合作為無刷直流電機(BLDC)的控制芯片,建立了無刷直流電機相位檢測手段,轉子位置檢測模塊的軟件設計流程,簡述
摘要:根據(jù)無刷直流電機的工作原理,采用霍爾傳感器作為位置傳感器,TI公司的DSP芯片TMS320LF2406非常適合作為無刷直流電機(BLDC)的控制芯片,建立了無刷直流電機相位檢測手段,轉子位置檢測模塊的軟件設計流程,簡述
在電網(wǎng)、電力管理系統(tǒng)、自動化變電站中為了節(jié)約能源、提高效率、減低尖峰時間用電,需要對電網(wǎng)進行精確監(jiān)控?! 榱斯?jié)約能源、提高效率、符合國際標準,對電網(wǎng)監(jiān)控所用電子器件提出嚴格的要求。 16位精度 電
0引言在動態(tài)測試信號處理過程中,濾波器是常用的測試儀器之一。濾波器(filter),是一種用來消除干擾雜訊的器件,將輸入或輸出經(jīng)過過濾而得到純凈的直流電。對特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電路,
淺談IIR濾波器零相位數(shù)字濾波實現(xiàn)及應用
A ADI推出的AD8339 是一種帶移相器的可編程同相和正交( I&Q) 解調(diào)器,非常適合于醫(yī)學超聲診斷系統(tǒng)。在連續(xù)波(CW)多普勒超聲波等超聲波波束成形應用中,AD8339通過替代在典型相位陣列波束賦形應用中使用的大交叉
DDS同 DSP(數(shù)字信號處理)一樣,是一項關鍵的數(shù)字化技術。DDS是直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文縮寫。與傳統(tǒng)的頻率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速轉換時間等優(yōu)點,廣
關鍵字:片內(nèi)相位測量 模擬光刻機采用特殊照明方式的高/超高數(shù)值孔徑(NA)的193nm光刻機和相位移掩膜版(PSM),使得光刻分辨率的極限達到了32nm節(jié)點。不利的因素是掩膜的復雜度正在以指數(shù)級遞增,而業(yè)界又迫切需要
據(jù)美國物理學家組織網(wǎng)近日報道,美國科學家表示,他們的實驗證明,纖細的等離子體納米天線陣列能采用新奇的方式對光進行精確地操控,改變光的相位,創(chuàng)造出負折射現(xiàn)象,最新研究有望使科學家們研制出功能更強大的光子
DDS同 DSP(數(shù)字信號處理)一樣,是一項關鍵的數(shù)字化技術。DDS是直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文縮寫。與傳統(tǒng)的頻率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速轉換時間等優(yōu)點,廣
解調(diào)器、定向電路,以及其它電子應用等都常常要用到兩個相差為90°的正弦波,即一個正弦波和它的余弦波。工程師們通常采用模擬濾波器產(chǎn)生這個相移。不過,這種方法提供的頻率范圍有限。使用圖1中的電路,就可以在
本發(fā)明的目的是為了解決當前市面上的電磁加熱器普遍存在的易燒毀、功率不穩(wěn)定等技術問題,主要分為下面幾個部分 1. 頻率和相位跟蹤技術 目前電磁加熱產(chǎn)品頻率和相位跟蹤主要可分為兩類;一類是依靠純硬件鎖相環(huán)
采用時間交替模數(shù)轉換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設計工程師來說,這是一項極大的技術挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目標是通過增加轉換器,在不影響分辨率和動態(tài)性
摘要 直接序列擴頻通信系統(tǒng)以強抗噪聲、低截獲性和多址通信等特點,在軍事及民用移動通信網(wǎng)絡中得到廣泛應用。文中對直序擴頻的FPGA實現(xiàn)技術進行了研究。以QuartusII為開發(fā)工具,建立了一個初步的直接序列擴頻通信系
最初,許多設計者可能會擔心區(qū)域規(guī)范的復雜性問題,因為世界區(qū)域不同規(guī)范也各異。然而,只要多加研究便能了解并符合不同區(qū)域的法規(guī),因為在每一個地區(qū),通常都會有一個政府單位負責頒布相關文件,以說明“符合特
電路的功能測量開關或接線柱類的接點電阻時,必須使用微電阻測量電路,特別是測量信號電平小的印刷電路板的接線柱,若不使用微電流測量就不可能實現(xiàn)。本電路組成為自鎖放大器,采用了高增益放大器,可用100UA測量電流
相位解包裹是使用相移顯微干涉法測量MEMS/NEMS表面3-D輪廓時的重要步驟.本文針對普通的相位解包裹方 法在復雜輪廓或包含非理想數(shù)據(jù)區(qū)的表面輪廓測量中的局限性,提出一種基于模板的廣度優(yōu)先搜索相位展開方法.通過模板 的使用,先將非相容區(qū)域標記出來,在相位解包裹的過程中繞過這些區(qū)域,即可得到準確可靠的相位展開結果.通過具體的應 用實例可以證明,使用不同模板可以根據(jù)不同應用的需要靈活而準確地實現(xiàn)微納結構表面3-D輪廓測量中的相位展開. 關鍵詞:MEMS/NEMS;表面輪廓測量;模板;相位解包裹;邊緣檢測
問:為什么我要考慮驅(qū)動容性負載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負載電容并非人為地所加電容。它常常 是人們不希望的一種客觀存在,例如一段同軸電纜所表現(xiàn)出的電容效應。但是在有些情況下 ,要求對
相位解包裹是使用相移顯微干涉法測量MEMS/NEMS表面3-D輪廓時的重要步驟.本文針對普通的相位解包裹方 法在復雜輪廓或包含非理想數(shù)據(jù)區(qū)的表面輪廓測量中的局限性,提出一種基于模板的廣度優(yōu)先搜索相位展開方法.通過模板 的使用,先將非相容區(qū)域標記出來,在相位解包裹的過程中繞過這些區(qū)域,即可得到準確可靠的相位展開結果.通過具體的應 用實例可以證明,使用不同模板可以根據(jù)不同應用的需要靈活而準確地實現(xiàn)微納結構表面3-D輪廓測量中的相位展開. 關鍵詞:MEMS/NEMS;表面輪廓測量;模板;相位解包裹;邊緣
問:為什么我要考慮驅(qū)動容性負載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負載電容并非人為地所加電容。它常常是人們不希望的一種客觀存在,例如一段同軸電纜所表現(xiàn)出的電容效應。但是在有些情況下,要求對運算