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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在基于磁调制原理测量直流小电流方法的文献中,并没有给出实际的测量电路.在实际应用时,简单地根据原理电路制作的传感器很难实现较高精度的测量.在对3种磁调制原理电路进行实验研究的基础上,开发了一种实用的倍频磁调制式直流小电流有源传感器,对相关的激励源电路、磁调制电路和信号处理电路的要点和关键参数进行了分析和介绍.实验表明:所研制的传感器具有较高的分辨率和测量精度,能够满足工程实际的需要.  相似文献   

2.
一种小型化水声信号调制发射系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了满足小型化水下工作平台远距离通信的需求,从发射功率和通信体制两方面出发,提出了一种小型化水声信号调制发射系统的设计方案.设计了发射信号结构,以直接序列扩频通信体制为基础,采用结合移相脉冲宽度调制技术生成发射信号,进行了调制算法的仿真.应用体积小、效率高的D类功率放大器,设计了布局合理的系统结构和稳定可靠的硬件电路,优化发射机与换能器之间的匹配滤波网络,实现了小型化系统.系统在海试中完成了浅海、远距离、低误码率通信.系统工作稳定,有一定的工程应用价值.  相似文献   

3.
SystemView仿真软件可以实现多层次的通信系统仿真.本文则是利用Systemview实现脉冲编码调制(PCM)仿真,可以为硬件电路实现提供理论依据.通过仿真展示了PCM编码实现的设计思路及具体过程,对仿真后得出的波形加以分析,并设计出实际的实现电路.  相似文献   

4.
目的 :通过对电源管理单元的设计,实现为各模块提供稳定电压,减小芯片面积,延长产品工作时间。方法 :基于0.18μm CMOS工艺,对LDO电路、电荷泵、振荡器模块与系统性能和能耗之间进行权衡设计。结果 :电源管理单元采用PMOS LDO电路提高了系统稳定性,电荷泵设计为LED提供了稳定的驱动电压。结论 :电源管理单元的设计满足胶囊内镜的使用要求,与国内外主流产品比较,产品体积缩小,工作时间延长。  相似文献   

5.
设计并实现了基于轴角检测的力矩电机转矩控制系统.重点讨论了由旋转变压器和旋转变压器/数字转换器构成的电机轴角检测电路的设计;详细分析了二者之间以及轴角检测电路与主控芯片之间的数据传输方式;创新设计了基于OPA548的电机驱动电路,并利用PWM调制,编程实现了电机转矩的控制.实验结果表明,系统设计合理,电机轴角检测电路准确可行,电机转矩控制精确.  相似文献   

6.
基于PWM调制的多功能电能表红外通信实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍多功能电能表的DL/T-645通信规约,分析了红外通信原理,提出了应用PWM原理实现红外通信调制的方法,给出了基于UART和PWM调制的红外通信接口电路,指出硬件设计的关键问题,说明软件设计要点并给出帧接收流程图,提供实用的设计参考。  相似文献   

7.
基于OV6920体内无线窥视胶囊设计与实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于微型CMOS图像传感器OV6920,以微型化、低功耗为原则,对人体无线胶囊内窥镜胶囊进行了设计和实验研究.开发了OV6920外围电路PCB,并按设计组装成磁控无线胶囊式内窥镜胶囊,成像试验验证该系统能采集到清晰的图样,证明了该系统设计的可行性.根据总电路串联阻值与电压、电流和发射功耗之间的关系,对无线发射电路进行了优化设计,降低了其功耗和尺寸.组成工作系统后.整体直径仅10mm,不带照明电路整体功耗最低约100mW.  相似文献   

8.
系统介绍了织机电子送经硬件电路原理,设计出高速硬件系统以满足高速织机送经的要求.给出了CPU中央处理单元、双极性调整用基准电平电路、张力信号检测电路和送经调速电路的电路原理图,并对相应硬件电路进行了分析.在系统中采用PWM调制波替代DA转换,通过二阶滤波的滤波电路设计,实现了硬件电路的时效性;同时,给出了一种由正电源生...  相似文献   

9.
针对传统激光器调制系统结构复杂、调制频率低、调制带宽窄等缺点,设计了一种半导体激光器高频调制系统.分析了影响半导体激光器调制带宽的因素,设计匹配补偿电路使半导体激光器的调制带宽增加了3倍以上,该系统可实现对半导体激光器DC~150 MHz范围内各频点的强度调制,并能实现频率的快速切换,各频点频率分辨率为0.116 4 Hz,频率漂移均小于1 Hz.相对漂移均小于1×10-6,同时还为后续差频测相提供高稳定的本振信号.  相似文献   

10.
对药物释放胶囊内部结构进行设计,用电磁线圈和永磁体之间斥力作为驱动来实现药物的挤压释放.以胶囊内的干簧管作为磁继电器,由体外通电线圈的磁场对药物释放动作进行遥控触发.在分析永磁体空间磁场分布规律的基础上,讨论药物释放胶囊的磁定位技术,并进行了相关信号处理电路的设计.  相似文献   

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