本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析,并提出改进措施。
据IC Insights预估,到2030年电子产品在汽车整车中的成本比重会占到50%。汽车电子的不断发展,使得汽车的操控性、安全性、舒适性大大提高。然而随着汽车电子设备的不断增多,汽车系统设计复杂度也在不断提升。
本文讨论的重点是以DSP+FPGA为核心的视频处理模块的设计与实现,可以完成多路视频的切换选择输出控制和视频缩放显示的功能,同时具备通信控制等功能。
基于光伏并网逆变器的基本原理和控制策略,设计了并网型逆变器的结构,其采用了内置高频变压器的前后两级结构,即前级DC/DC高频升压,后级DC/AC工频逆变。该设计模式具有电路简单、性能稳定、转换效率高等优点。
高清和智能应用于安防行业越发广泛,业界就已经把如何存储解决大数据量的问题提到了研发攻关重点。由于IT行业云技术的较快发展与应用,很多企业为了对数据进行有效的管理,于是就引入了云的概念,云储存便开启了它奇幻漂流之旅。云储存作为安防发展的重要技术根据,为安防行业发展铺路。
本设计结合DSP处理器在视频压缩方面的优势和运行于ARM之上的Linux操作系统在数据管理与任务调度机制方面的出色表现,由DSP完成图像处理功能,并通过高速接口把视频数据传输给嵌入式微处理系统,完成视频数据的传输、存储功能。
本文利用智能语音芯片设计了某模拟训练器的示教与回放系统,该系统不需要现在流行的虚拟现实技术的支持,仅在MCU的控制下就可以运行。该系统也可以在小型的便携式设备上实现,具有良好的应用前景。
变频调速具有优良的调速性能,而数字变频调速则使得变频调速的应用技术更加先进。μPD789842是NEC公司生产的专用于控制三相逆变器的单片机。它有三相PWM输出,可驱动IPM智能功率模块,实现交-直-交数字变频调速。
随着汽车部件电子化程度的不断提高,汽车工程师们正积极地寻求车辆系统中的先进控制和接口技术解决方案。目前,汽车系统中用来嵌入这些功能单元的空间和能源十分有限。汽车工程师们正借助于新颖的高压混合信号技术将复杂的——截至目前还不兼容的元件功能集成到一块芯片上。
介绍了一种以ARM嵌入式开发板为核心、融合因特网通信和GPRS无线通信技术的,智能家居安防监控系统,给出了系统的功能和结构以及硬件原理框图和软件设计思路。该系统由传感器采集信号,摄像头采集图像,经ARM开发板处理后,利用因特网和GPRS模块传输到远程的监控中心。
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。
在飞行模拟器的设计中,为了使数据能够快速有效地在飞行模拟器的各个模块之间进行高速传递,提出了一种使用FPGA作为CAN总线节点结构中的核心处理器的设计方法,并完成了飞行模拟器通信接口的软硬件设计。
CAN(Controller Area Network)总线,即控制器局域网。由于具有高性能、高可靠性以及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。德国的Bosch公司最初为汽车监控和控制系统设计了CAN总线,现在,其应用已面向过程工业、机械工业、纺织工业、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。
根据当今电池管理系统的现状,结合目前ARM、单片机、总线技术等的发展,针对一种锂离子动力电池组的监测管理提出了具体方案
现代报警系统由简单化、局部化逐步向着智能化、集成化的方向发展,为了克服传统防盗报警系统通信方式存在线路被切断或恶意占线的类似隐患或功耗很大等缺点,设计了一个基于单片机实现的GSM短信模块的家庭无线防火防盗报警系统。
随着国民经济的快速发展,电力已然成为国家最重要的能源。就民用电力来说,由于人民物质生活的极大丰富,生活质量迅速提高,对电力的需求也越来越大。但是,当前居民用电的管理过于落后,用电管理收费多年来一直采用先用电、后抄表、再付费的传统作业方式,电量值计算方面也无法实现更高的精确度,偏差
本文主要介绍国际领先的电机驱动专家-峰岹科技(Fortior),针对三相永磁同步电机(PMSM)矢量控制而推出的驱动控制芯片FT3066。该芯片采用无传感器方式检测转子位置和速度信息,可实现无级调速。磁场定向控制(FOC)可有效提高电机工作效率,降低电机工作噪声,满足不同应用领域的需求。
软件定义网络(SDN)承诺可以释放网络的力量,将其转变为一个真正高效率的信息高速网络,让应用以最佳方式运行且不需要在网络基础设施上追加投资。SDN正在成为动态数据中心和移动企业的救命稻草,以帮助他们应对“数据大爆炸”带来的烦恼,并抓住其中的机遇。
为降低设计成本,缩短设计周期,提出一种基于VHDL的洗衣机控制器的设计方案。该方案采用模块化的设计思想,并使用状态机完成控制模块的设计。整个系统在QuartusⅡ开发平台上完成设计、编译和仿真,并在FPGA硬件实验箱上进行测试。仿真波形和测试结果均表明该设计方案切实可行。