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基于粒子群算法的超寬帶接收機(jī)設(shè)計(jì)

基于粒子群算法的超寬帶接收機(jī)設(shè)計(jì)[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

超寬帶(UWB)接收機(jī)具有高度非線性,其傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法依賴于經(jīng)驗(yàn),十分復(fù)雜。提出了一種基于粒子群優(yōu)化算法的UWB接收機(jī)系統(tǒng)級設(shè)計(jì)方法PSO-UWB。該方法基于粒子群改進(jìn)算法AdpISPO,根據(jù)系統(tǒng)輸出信噪比(SNRout)和重要部件參數(shù)之間的關(guān)系函數(shù),以SNRout最大化為目標(biāo)進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化計(jì)算。ADS仿真結(jié)果證明,PSO-UWB方法的優(yōu)化結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求,具有可行性。

發(fā)表于:8/17/2018 2:33:00 PM

腦電檢測前置放大器靜電保護(hù)電路的設(shè)計(jì)

腦電檢測前置放大器靜電保護(hù)電路的設(shè)計(jì)[模擬設(shè)計(jì)][醫(yī)療電子]

以CMOS儀表運(yùn)算放大器作為腦電檢測前置放大器是經(jīng)常選擇的技術(shù)方案。但是,在使用過程中人體靜電所產(chǎn)生的高能電子流會(huì)擊穿COMS管的絕緣柵并停留在那里,從而使得放大器無法正常工作。采用在輸入回路中并接二極管或電容器的方法可以實(shí)現(xiàn)靜電保護(hù),但由于器件參數(shù)的不對稱性將極大地降低系統(tǒng)的共模抑制比。為此設(shè)計(jì)了一個(gè)有源儲(chǔ)能電路,通過該電路能精密調(diào)節(jié)等效電容量的大小,在不影響共模抑制比的前提下,提高了放大器的抗靜電能力,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性。

發(fā)表于:8/17/2018 2:10:00 PM

基于GaAs IPD的K波段芯片濾波器

基于GaAs IPD的K波段芯片濾波器[微波|射頻][通信網(wǎng)絡(luò)]

基于砷化鎵集成無源器件(Integrated Passive Device,IPD)工藝,研制出了一款性能優(yōu)良的K波段發(fā)夾型帶通濾波器芯片,測試結(jié)果表明:在19.5~21.3 GHz頻帶內(nèi),該芯片濾波器的插入損耗<2.6 dB,最小插入損耗為20 GHz處2.2 dB, 帶內(nèi)輸入輸出回波損耗<-25 dB,群時(shí)延波動(dòng)<50 ps, 測試結(jié)果與仿真設(shè)計(jì)十分吻合。該濾波器尺寸僅為2.96 mm×1.8 mm×0.1 mm,相比傳統(tǒng)工藝的微波濾波器,體積大大縮小,符合當(dāng)前通信、雷達(dá)等微波系統(tǒng)中器件小型化的發(fā)展趨勢,具有廣闊的應(yīng)用前景。

發(fā)表于:8/17/2018 1:44:00 PM

基于熱噪聲的自適應(yīng)匹配真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器設(shè)計(jì)

基于熱噪聲的自適應(yīng)匹配真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器設(shè)計(jì)[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

通過對熱噪聲模型和靈敏放大器匹配機(jī)理的研究,提出一種可自適應(yīng)匹配的真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器(True Random Number Generator,TRNG)設(shè)計(jì)方案。該方案首先在靈敏放大器中嵌入可配置NMOS陣列,通過調(diào)整陣列的等效寬長比實(shí)現(xiàn)靈敏放大器工作電流的平衡;然后在輸出端增設(shè)負(fù)載隔離單元實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)輸出負(fù)載的匹配,提高序列隨機(jī)性;最后通過動(dòng)態(tài)補(bǔ)償算法實(shí)現(xiàn)TRNG自適應(yīng)校準(zhǔn),提高其適用范圍。電路采用TSMC 65 nm CMOS工藝實(shí)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明TRNG在0.8 V~1.4 V電壓和-40 ℃~120 ℃的環(huán)境下能正常工作,最大輸出速率可達(dá)1 GHz,平均能效為0.165 pJ/bit。輸出的隨機(jī)序列通過了NIST-SP 800-22測試。

發(fā)表于:8/17/2018 1:25:00 PM

2~18 GHz外場RCS測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

2~18 GHz外場RCS測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[測試測量][航空航天]

外場RCS測量是獲取大型全尺寸目標(biāo)電磁散射特性的重要手段。在介紹脈間頻率步進(jìn)雷達(dá)一維、二維成像原理的基礎(chǔ)上,給出了一種寬帶(2~18 GHz)雙通道雷達(dá)目標(biāo)RCS測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)可用于外場目標(biāo)后向電磁散射特性測量和散射源高分辨力二維成像。介紹了系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn),討論了影響外場RCS測量精度的幾種主要誤差來源并提出了解決辦法,最后對系統(tǒng)性能進(jìn)行了驗(yàn)證。

發(fā)表于:8/16/2018 3:32:46 PM

基于靜止無功發(fā)生器的三態(tài)滯環(huán)控制策略研究

基于靜止無功發(fā)生器的三態(tài)滯環(huán)控制策略研究[電源技術(shù)][工業(yè)自動(dòng)化]

為確保采用直接電流控制方式的靜止無功發(fā)生器在準(zhǔn)確快速補(bǔ)償無功的同時(shí)降低開關(guān)頻率和損耗,提出了三態(tài)滯環(huán)控制策略。分析了傳統(tǒng)滯環(huán)控制策略和三態(tài)滯環(huán)控制策略的原理以及開關(guān)頻率。仿真對比驗(yàn)證表明,三態(tài)滯環(huán)控制策略比傳統(tǒng)滯環(huán)控制策略的開關(guān)頻率低、動(dòng)態(tài)損耗小,可以有效提高整個(gè)裝置的運(yùn)行效率。

發(fā)表于:8/16/2018 3:19:19 PM

直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)動(dòng)態(tài)性能研究

直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)動(dòng)態(tài)性能研究[電源技術(shù)][工業(yè)自動(dòng)化]

提出發(fā)電機(jī)側(cè)整流器采用直接電流控制方式,用以穩(wěn)定直流側(cè)電壓、使發(fā)電機(jī)側(cè)高功率因數(shù)運(yùn)行,減小發(fā)電機(jī)損耗;電網(wǎng)側(cè)逆變器對有功、無功功率解耦控制,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行在最大功率點(diǎn),保證系統(tǒng)以單位功率因數(shù)并網(wǎng),減少并網(wǎng)電流諧波,提高并網(wǎng)電能質(zhì)量。與傳統(tǒng)的控制方式相比,該控制方式具有控制結(jié)構(gòu)簡單,發(fā)電機(jī)側(cè)功率因數(shù)高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)。

發(fā)表于:8/16/2018 3:14:56 PM

基于第三代電流傳輸器的濾波器設(shè)計(jì)

基于第三代電流傳輸器的濾波器設(shè)計(jì)[模擬設(shè)計(jì)][工業(yè)自動(dòng)化]

提出一種基于第三代電流傳輸器(CCIII)的電流模式二階濾波器的實(shí)現(xiàn)方法,導(dǎo)出的電流模式連續(xù)時(shí)間二階濾波器結(jié)構(gòu)比較簡單,可實(shí)現(xiàn)低通、高通、帶通3種濾波。這3種濾波的無源和有源靈敏度較低。本文提出的電路基于TMSC 0.35 um CMOS工藝,在2.5 V電源電壓工作條件下,采用Hspice在LEVEL49模型參數(shù)下對整個(gè)電路進(jìn)行仿真。

發(fā)表于:8/16/2018 2:49:11 PM

一種新型的無刷直流電動(dòng)機(jī)換相控制算法

一種新型的無刷直流電動(dòng)機(jī)換相控制算法[嵌入式技術(shù)][工業(yè)自動(dòng)化]

在分析RC硬件濾波器及FIR數(shù)字濾波器的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了反電動(dòng)勢過零硬件檢測電路和軟件檢測算法,并利用Matlab擬合換相角的頻率特性曲線將硬件預(yù)估和軟件計(jì)算得到的結(jié)果按隨電機(jī)運(yùn)行頻率變化的權(quán)重進(jìn)行融合,得到與實(shí)際更吻合的換相角。使用DSP控制器實(shí)現(xiàn)該算法,能在各種頻率下精確地控制BLDCM穩(wěn)定運(yùn)行。驗(yàn)證了該方法的合理性和有效性,為無位置傳感器無刷直流電機(jī)的控制提供了一種新的方法。

發(fā)表于:8/16/2018 2:02:00 PM

一種無源射頻識(shí)別編解碼電路的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證

一種無源射頻識(shí)別編解碼電路的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證[微波|射頻][安防電子]

提出了一種基于ISO/IEC 14443協(xié)議的高頻13.56 MHz RFID芯片的數(shù)字編解碼電路結(jié)構(gòu),采用Altera FPGA搭建驗(yàn)證系統(tǒng),進(jìn)行了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的仿真與驗(yàn)證。該電路實(shí)現(xiàn)了RFID標(biāo)簽芯片通信時(shí)所需要的副載波調(diào)制后曼徹斯特編碼和修正密勒碼的解碼,并為后端的協(xié)議棧電路設(shè)計(jì)了SPI從機(jī)通信接口。

發(fā)表于:8/16/2018 1:51:00 PM

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