BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡是一種具有廣泛應用性的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡,LabVIEW是一種圖形化編程語言,其為虛擬儀器設計者提供了一個便捷、輕松的設計環(huán)境,被工業(yè)界及研究實驗室廣泛接受。介紹了兩種在LabVIEW實現(xiàn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡計算的方法,即Matlab Script節(jié)點和圖形編程,Matlab Script節(jié)點采用在LabVIEW中直接導入Matlab程序運行,而圖形編程采用圖形編程的方式實現(xiàn)算法,并分別以神經(jīng)網(wǎng)絡在函數(shù)逼近和某設備分類中的應用說明了各自的實現(xiàn)流程,實驗結果精確且形象直觀,充分體現(xiàn)了LabVIEW作為圖形化編程語言的特點。
本文介紹了一種軟開關單相升壓功率因數(shù)校正電路—升壓ZVT-PWM轉換器,分析了該電路的工作原理。仿真和實驗結果同時表明,在單相功率因數(shù)校正中采用升壓ZVT-PWM轉換器,可以提高功率因數(shù),減少開關損耗并降低電磁干擾 。
DC/DC轉換器的外圍元件選取,直接關系到電路的電氣性能(包括電壓輸出紋波、輸出帶載能力、功耗)、體積、成本等多方面因素。因此必須在設計初期就應該對電源的要求有清晰的了解,為設計留下充足的余量
傳統(tǒng)的加密工作是通過在主機上運行加密軟件實現(xiàn)的。這種方法除占用主機資源外,運算速度較慢,安全性也較差。而硬件加密是通過專用加密芯片、FPGA芯片或獨立的處理芯片等實現(xiàn)密碼運算。相對于軟件加密,硬件加密具有加密速度快、占用計算機資源少、安全性高等優(yōu)點。
IEEE 802.3協(xié)議是針對以太網(wǎng)CSMA/CD標準的傳輸介質物理層(PHY)和介質訪問控制協(xié)議(MAC、Media Access Control)來定義的。
為實現(xiàn)對局域網(wǎng)絡的流量監(jiān)測與異常分析,提出一套基于NetlFlow的大流量數(shù)據(jù)采集與聚合方案。該方案使用緩沖區(qū)和多線程機制來采集NetFlow數(shù)據(jù),有效提高數(shù)據(jù)采集效率和穩(wěn)定性。在原始數(shù)據(jù)的基礎上,采用一整套聚合策略對數(shù)據(jù)進行處理和存儲,以滿足實時流量和歷史流量的監(jiān)測。該方案可對紛繁復雜的原始流量信息進行有效整理,為前端各種流量分析提供合理高效的數(shù)據(jù)支持。以此方案為基礎的網(wǎng)絡流量監(jiān)測系統(tǒng)已實際運用于大型網(wǎng)絡中。
對于FFT而言,很多領域都提出了其高速實時運算的要求。利用FFT IP核實現(xiàn)FFT算法,并在cycloneⅡ系列的EP2C70F896C8器件上設計出處理速度為69.58 MHz的24位512點復數(shù)FFT處理器需29.3 μs,該方法具有效率高、速度快、周期短、靈活性強等特點。仿真結果表明此方法具有良好性能。
本文從ZigBee的發(fā)展歷史入手,探討了這種基于無線傳感器技術的網(wǎng)絡應用的協(xié)議棧、性能分析和各種應用領域,全面構建了完整的ZigBee技術應用與發(fā)展藍圖。
基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡具有低功耗、低成本、體積小的顯著優(yōu)點,可在特殊環(huán)境下實現(xiàn)監(jiān)測區(qū)域內信號的采集傳輸與處理。伴隨無線自組織網(wǎng)絡技術的成熟和新的能量解決方案的提出,無線傳感器網(wǎng)絡的應用必將從軍事、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療保健、空間探索和災害預測普及到生活中的各個領域。
對便攜式系統(tǒng)設備而言,在采用目前90 nm和130 nm工藝進行新的系統(tǒng)級芯片(SoC)設計中,對整個系統(tǒng)功耗的優(yōu)化變得與性能和面積的優(yōu)化同等重要。為此,簡單介紹了涵蓋靜態(tài)功耗和動態(tài)功耗的低功耗技術,同時提供了一種能夠通過使用前向預測反饋的動態(tài)電壓頻率調節(jié)(DVFS)系統(tǒng),并對該技術的可行性進行了建模分析,驗證了自適應DVFlS方式的有效性,同時也給出了評估DVFS仿真的有效途徑。
研究了S波段高增益寬帶圓極化天線陣的設計方法,討論了陣列間距與天線增益、E面方向圖之間的關系,論述了微帶天線陣饋電網(wǎng)絡工程實現(xiàn)途徑,并研制了s波段高增益寬帶圓極化天線陣實驗樣機,并對天線陣實驗樣機的電特性進行了測量,測量結果表明,天線最大增益為15 dB時,天線陣的阻抗帶寬達到了12.25%,圓極化軸比小于3 dB帶寬為9.4%,測試數(shù)據(jù)充分說明了該天線陣具有尺寸小、高增益、寬頻帶、圓極化特性,從而驗證了設計方法的有效性。
摘 要 隨著數(shù)字信號處理技術的發(fā)展,人們對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣精度和傳輸速度要求越來越高。本文介紹的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計方案采用了ADI公司的高精度18位SAR型數(shù)模轉換芯片AD7674與Silicon Labora-tories公司C8051F060
提出一種結構簡單的新型多功能有源濾波器。該電路由兩個MOCCCⅡ,一個OTA和兩個接地電容組成。通過選擇不同的輸入和輸出端口,能夠實現(xiàn)低通、高通、帶通、帶阻、全通五個濾波功能。調整MOCCCⅡ以及OTA的偏置電流和電容值,能夠改變特征參數(shù),設計的電路頻率可調諧,并且具有很低的靈敏度。最后對實際電路進行了PSpice仿真,結果表明提出的電路方案正確有效。
Zigbee標準具有低速率、低能耗、安全可靠等特點,非常適合于家庭自動化、建筑自動化和工業(yè)自動化應用。本文根據(jù)國際標準,分析、設計和實現(xiàn)了ZigBee協(xié)議棧。采用的單片機Atmega128,它僅有128K字節(jié)系統(tǒng)可編程閃存空間和4K字節(jié)的內部SRAM, 所以本協(xié)議棧沒有引入任何操作系統(tǒng)而且采用共享緩沖區(qū)進行數(shù)據(jù)收發(fā)和交換以節(jié)約有限的存儲空間。最終,實現(xiàn)了規(guī)范中定義的所有功能,包括網(wǎng)絡設備管理和mesh路由。
大多數(shù)關節(jié)臂式測量機通過臂內電纜傳輸角度信號,導致各關節(jié)不能無限旋轉。針對該問題,本文設計了一套可用于關節(jié)臂式測量機的“基于ZigBee技術的角度同步采集傳輸系統(tǒng)”,通過在測量機各關節(jié)內安裝ZigBee無線模塊,可實現(xiàn)各關節(jié)角度的同步采集和無線傳輸,克服了測量機關節(jié)不能無限旋轉的缺陷。