摘要:根據(jù)無刷直流電機(jī)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(jī)(BLDC)的控制芯片,建立了無刷直流電機(jī)相位檢測手段,轉(zhuǎn)子位置檢測模塊的軟件設(shè)計(jì)流程,簡述
基于DSP電動(dòng)汽車無刷直流電機(jī)相位測試
在電網(wǎng)、電力管理系統(tǒng)、自動(dòng)化變電站中為了節(jié)約能源、提高效率、減低尖峰時(shí)間用電,需要對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行精確監(jiān)控?! 榱斯?jié)約能源、提高效率、符合國際標(biāo)準(zhǔn),對(duì)電網(wǎng)監(jiān)控所用電子器件提出嚴(yán)格的要求。 16位精度 電
0引言在動(dòng)態(tài)測試信號(hào)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(duì)特定頻率的頻點(diǎn)或該頻點(diǎn)以外的頻率進(jìn)行有效濾除的電路,
淺談IIR濾波器零相位數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)及應(yīng)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(xué)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(yīng)用中,AD8339通過替代在典型相位陣列波束賦形應(yīng)用中使用的大交叉
DDS同 DSP(數(shù)字信號(hào)處理)一樣,是一項(xiàng)關(guān)鍵的數(shù)字化技術(shù)。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(zhuǎn)換時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),廣
關(guān)鍵字:片內(nèi)相位測量 模擬光刻機(jī)采用特殊照明方式的高/超高數(shù)值孔徑(NA)的193nm光刻機(jī)和相位移掩膜版(PSM),使得光刻分辨率的極限達(dá)到了32nm節(jié)點(diǎn)。不利的因素是掩膜的復(fù)雜度正在以指數(shù)級(jí)遞增,而業(yè)界又迫切需要
據(jù)美國物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,美國科學(xué)家表示,他們的實(shí)驗(yàn)證明,纖細(xì)的等離子體納米天線陣列能采用新奇的方式對(duì)光進(jìn)行精確地操控,改變光的相位,創(chuàng)造出負(fù)折射現(xiàn)象,最新研究有望使科學(xué)家們研制出功能更強(qiáng)大的光子
DDS同 DSP(數(shù)字信號(hào)處理)一樣,是一項(xiàng)關(guān)鍵的數(shù)字化技術(shù)。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(zhuǎn)換時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),廣
解調(diào)器、定向電路,以及其它電子應(yīng)用等都常常要用到兩個(gè)相差為90°的正弦波,即一個(gè)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(gè)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(dāng)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(shù)問題,主要分為下面幾個(gè)部分 1. 頻率和相位跟蹤技術(shù) 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(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來說,這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號(hào)電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)是通過增加轉(zhuǎn)換器,在不影響分辨率和動(dòng)態(tài)性
摘要 直接序列擴(kuò)頻通信系統(tǒng)以強(qiáng)抗噪聲、低截獲性和多址通信等特點(diǎn),在軍事及民用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中得到廣泛應(yīng)用。文中對(duì)直序擴(kuò)頻的FPGA實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)行了研究。以QuartusII為開發(fā)工具,建立了一個(gè)初步的直接序列擴(kuò)頻通信系
最初,許多設(shè)計(jì)者可能會(huì)擔(dān)心區(qū)域規(guī)范的復(fù)雜性問題,因?yàn)槭澜鐓^(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?yàn)樵诿恳粋€(gè)地區(qū),通常都會(huì)有一個(gè)政府單位負(fù)責(zé)頒布相關(guān)文件,以說明“符合特
電路的功能測量開關(guān)或接線柱類的接點(diǎn)電阻時(shí),必須使用微電阻測量電路,特別是測量信號(hào)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(shí)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(shí)的重要步驟.本文針對(duì)普通的相位解包裹方 法在復(fù)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(biāo)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(zhǔn)確可靠的相位展開結(jié)果.通過具體的應(yīng) 用實(shí)例可以證明,使用不同模板可以根據(jù)不同應(yīng)用的需要靈活而準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)微納結(jié)構(gòu)表面3-D輪廓測量中的相位展開. 關(guān)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(dòng)容性負(fù)載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負(fù)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(yīng)。但是在有些情況下 ,要求對(duì)
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(shí)的重要步驟.本文針對(duì)普通的相位解包裹方 法在復(fù)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(biāo)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(zhǔn)確可靠的相位展開結(jié)果.通過具體的應(yīng) 用實(shí)例可以證明,使用不同模板可以根據(jù)不同應(yīng)用的需要靈活而準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)微納結(jié)構(gòu)表面3-D輪廓測量中的相位展開. 關(guān)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(dòng)容性負(fù)載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負(fù)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(yīng)。但是在有些情況下,要求對(duì)運(yùn)算