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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
成像、远程会诊及无线技术为医疗提速
简单的乡村医生时代结束了。现在,医生拥有一个可以自行支配的高科技工具库,这样就可以远早于疾病恶化之前对其进行诊断,甚至是从几英里远的地方。
医学成像技术
医学成像在今年取得了重大进步,这得益于数据处理方面的提高。例如,卡尔加里大学(University of Calgary)的学生开发了最完整的4维(在时间的基础上为3维)人体模型(见图)。
这个面向对象的全息图名为CAVEman,可以提供多达3000个不同身体部位的视图,可以通过控制手柄进行控制。该技术将使医生能够对复杂的手术做出更精确的计划。此外,它还允许病人在手术前查看其身体的视图,使其对手术过程有更深入的了解,从而缓解他们内
[医疗电子]
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。
1 AD9852和TMS320LF2407A简介
AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高
[嵌入式]
基于51单片机的高频频率计的设计
基于51 单片机设计 了一款测试范围在1Hz~10MHz的频率计。系统通过峰值有效电路和有效值电路将正弦渡、方波和三角波转化为直流信号送入单片机,通过编写相应的程序计算出其有效值和峰峰值的比,实现自动检测的目的,并由显示电路显示测量结果。该系统电路简洁、软件编写简单、调试难度低。
目前在频率测量领域中,对于高频率信号高精度测量大都使用ARM、FPGA等高速处理器加专用计数芯片来完成。但这种方法程序编写复杂,并且其处理器外围电路复杂,这增加了其调试难度,降低了可操作性。
文中设计的高频信号频率计,除数据处理和显示交由单片机负责外,测频核心电路用经检测的模拟电路完成,该高频频率计电路简洁,软件编写简单,降低了调试难
[单片机]
逻辑门
逻辑门(Logic Gates)是在集成电路(Integrated Circuit)上的基本组件。简单的逻辑门可由晶体管组成。这些晶体管的组合可以使代表两种信号的高低电平在通过它们之后产生高电平或者 低电平 的信号。高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或 二进制 当中的1和0,从而实现逻辑运算。 基本单元 逻辑门又称“数字逻辑电路基本单元”。执行“或”、“与”、“非”、“或非”、“与非”等逻辑运算的电路。任何复杂的 逻辑电路 都可由这些逻辑门组成。广泛用于计算机、通信、控制和数字化仪表。 组件作用 通过控制高、低电平(分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的“1”和“0”),从而实现逻辑运算。
[嵌入式]
基于FPGA实现的FFT插值正弦波频率估计
对被噪声污染的正弦波信号进行频率估计是信号参数估计中的经典问题,目前国内外已提出不少方法。文献给出了在高斯白噪声中对正弦波信号频率进行最大似然估计算法,该算法能够达到卡拉美-罗限(CRB),但计算量大,实现困难。FFT频率估计方法具有速度快、便于实时处理的特性而得到了广泛应用。但FFT频率估计方法得到的是离散频率值,当信号频率与FFT离散频率不重合时,由于FFT的“栅栏”效应,信号的实际频率应位于两条谱线之间。显然仅仅利用FFT幅度最大值估计信号频率难以满足精度要求,因此各种插值算法应运而生。文献给出了Rife算法,在对输入信号进行一次FFT运算后,利用最大谱线及其相邻的一根次大谱线进行插值来确定真实频率位置。当信号的真实频率
[嵌入式]
用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波
//编写51单片机程序,输出方波。 //要求:晶振为12MHz,用T0做定时器,在P1的低四位输出四种频率的方波: // P1.3 = 1.25kHz、P1.2 = 2.5kHz、P1.1 = 5kHz、P1.0 = 10kHz //另外,上述四个频率要求用一个四选一数据选择器,再选出其中的一个输出出去。 //P1.6、P1.7的输出用来控制四选一数据选择器的选择位,它们由P3.0按键控制。 //悬赏分:10 - 解决时间:2009-12-5 10:45 //=================================================== //最佳答案: //本题目早在一年前就回答完毕,现在增加了PROTE
[单片机]
基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说至关重要。本文介绍的这种频率调节器由Atmel公司的AVR单片机Atmega16L作为控制核心,采用4%26;#215;4键盘作为频率值输入设备。AVR单片机扫描键盘并且读入用户设定的频率值。随后,AVR单片机计算出AD9850的控制字,并且对AD9850发出指令。本文介绍的频率控制器可以通过“+1Hz”键和“–1Hz”键微调频率值。本文对频率控制器扩展了液晶显示模块,因此当前频率值可以被实时显示。它可以生成方波和正弦波。设计中使用了看门狗定时器防止程序进入死循环而不能正常工作。
关键词: AVR
[单片机]