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61基于TI AM335X处理器的BB-Black平台
21ic (0)BB-Black是由BeagleBoard.org授权英蓓特生产并销售的基于TI AM335X处理器的开发平台。BB-Black在同档次的开发板中具有非常优越的图形性能,这得益于AM335X处理器集SGX530图形引擎。下面我们来看看该图形核心的性能和优点。PowerVR SGX5X系列图形核心由Imagination公司进行设计,曾经用于iPhone 3GS和iPhone4以及iPad。目前主流的嵌入式图形核心主要包括Imagination的PowerVR SGX系列、ARM Mali系列和高通Adreno系列。BB-Black所采用的PowerVR SGX530图形核心拥有14M/s的三角形输出率和125M/s的像素填充率,其性能接近高通Adreno 200。曾经有网友测试SGX530在Android系统下的游戏性能,结果是能够流畅运行《**飞车13》和《地牢勇士》等大型3D游戏,更不用说采用2D绘图的《愤怒的小鸟》和《水果忍者》了。PowerVR SGX5X图形核心支持DirectX9、OpenGL2.0以及SM3.0。该核心的基本架构其实依然采用顶点和像素分离式渲染架构,这种较
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62交错杂散: 时序不匹配
21ic (0)交错ADC之间存在着多种不匹配的现象,如失调和增益不匹配。 此外,时序不匹配的校准方法也得到了工程师们的广泛关注。而在寻找解决方案之前,必须首先了解目前所面对的是什么,到底需要解决什么问题。 就像建筑工人浇水泥打基础之前要由建筑师绘制好图纸一样,工程师必须了解交错杂散,然后才能尝试进行校准。就像增益不匹配必须施加一个输入信号,才能查看输出频谱中的相关杂散一样。 时序不匹配有两个分量:ADC模拟部分的群延迟和时钟偏斜。 ADC中的模拟电路具有相关的群延迟,两个ADC的群延迟值可能不同。此外还有时钟偏斜,它也包括两个分量:各ADC的孔径不确定性和一个与输入各转换器的时钟相位精度相关的分量。 图1以图形说明ADC时序不匹配的机制和影响。 结果发现: *终杂散位于fS/2 ± fin,这与增益不匹配所产生的杂散刚好位于输出频谱中的同一点。与增益不匹配杂散相似,时序不匹配杂散也与输入频率和采样速率相关。 更重要的是,它与增益不匹配所引起的杂散恰好出现在同一位置(fS/2 ± fin)。为了*大程度地降低时序不匹配引起的杂散,需要利用合适的电路设计技术使各转换器模拟部分的群延迟恰当匹配。 此外,时
有效的LED光源分光分色技术
21IC电子网 (0)1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。4.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。5.色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个**域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。6.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主
AT89C51单片机在LED显示屏控制电路设计中的应用
21IC电子网 (0)LED显示屏又叫电子显示屏,是由LED点阵组成,通过红色或绿色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。��示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,恒舞动卡主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。LED显示屏广泛应用于信息指示灯,大屏幕显示,液晶显示的背光灯,固体照明等。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。一、控制电路设计控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据需要扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线和列线的交叉点上,共64个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,则对应的发光二极管点亮。单片机
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63基于光伏发电的嵌入式系统电源设计方案
21IC电子网 (0)1 引言如何屏蔽地球磁场的影响是CRT显示技术研究中的一个难题。地球磁场会影响电子束的轨迹,使其轰击在荧光屏上的位置产生误差,导致图像的变形失真。为了避免这种影响,需要适当地设置磁屏蔽。各地区的地磁场分布不相同,需要不同的磁屏蔽设计。比方说我国的CRT生产厂商要生产出在德国使用的CRT显示器,便需要按照德国的地磁场来设计磁屏蔽。由于模拟各国的地磁场成本太高,又由于磁屏蔽为内置结构,不容易外部调节,使得磁屏蔽需要借助于计算机的辅助进行设计。本课题就是在这一背景下提出来的。本文对21寸屏幕的三枪三束彩色CRT显像管整管进行仿真,进行了静磁场、静电场以及粒子轨迹的求解,完成了该CRT的磁偏转、电聚焦和着屏斑点的仿真分析,证明了数值仿真CRT全管的可能性,并得到了初步结果,为磁屏蔽的仿真设计做好了前期准备工作。本仿真使用的软件为CST粒子工作室™,它是专门用于分析和设计用在加速定向带电粒子束上的电磁场组件的软件包。它强大的实体建模前端基于**的ACIS建模内核,并可通过SAT(如AutoCAD®),ProE®等格式文件,导入3D CAD数据。该工作室中支持六面体网格技术的仿真器都自带全新的理想
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64双向电压源高频链逆变器原理及重复控制策略
21IC电子网 (0)l 引言双向电压源高频链逆变器具有双向功率流,减少了功率变换级数的优点,但却存在一个固有的缺点,即采用传统PWM技术的输出周波变换器换流时阻断了高频变压器漏感中连续的能量,于是导致高频变压器和输出周波变换器之间出现电压过冲。因此,这类逆变器通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而增加了功率器件数和控制电路的复杂性。同时还要保证高频变压器在低频交流信号的正负半周单极性往复工作中避免变压器磁芯饱和,确保低频交流信号被线性传递。双向电压源高频链逆变器因其变换效率高、功率密度大、易于用在大功率场合,目前是光伏逆变电源领域的研究热点。研究了基于电压反馈的离散重复控制技术,分析了重复控制消除输出电压周期性波形畸变的原理。*后,应用PSIM仿真软件进行了系统试验,对关键的试验波形做出了分析。2 逆变器主电路数学模型的建立双向电压源高频链逆变器原理图如图1所示。它是以Forward为基本单元。直流输入电压DC通过高频逆变器逆变,在变压器原边得到高频正负脉冲,通过高频变压器进行变压比调整和电气隔离,变压器副边得到和原边相位相同的高频正负脉冲波,周波变换器对高频脉冲进行低频解调
电能计量回路故障的记录与监测
电力自动化产品信息 (0)引言步入21世纪以来,随着我国电力事业的迅猛发展,电量需求的不断增长,供电企业由于丟电及窃电造成电量的流失逐渐加重,是国家的利益受损。根据此状况用于在线实时监测电能计量中三相三(四)线有功(无功)电能表的电压回路,电流回路是否正常运行。电能表是否正常运行,直接关系到计量电能的准确性。当计量回路发生故障(错误接线、电压回路发生断相、失压、相序错误、电流回路、CT短路、断路、分流等)造成非正常用电时,是造成电能表少计、漏计甚至不计的主要原因。为此必须采取技术措施解决这些问题,将监测仪的技术得到推广应用,从而是国家取得很好的经济效益。一、电能计量电压回路监测1.电压回路相序错误;当现场电压回路接线出现错误时,故障记录仪电压采样电路进行模∕数转换,再由数据处理电路进行精密运算,判别三相电压有效值及相序是否正常,*后输入CPU电路进行处理。当发生相序错误故障时记录仪记录故障起始时间、结束时间、故障次数,并发短信通知。2.电压回路任何一相或几相失压断相时监测。记录仪记录故障起始时间、结束时间、故障次数,并发短信通知。二、电能计量电流回路监测1. 电流回路一次分流窃电故障;当计量回路有电流,运行中快
基于MSP430F169的水声遥控发射系统设计
南京理工大学机械工程学院 (0)摘要:随着水声通信技术的快速发展,水声遥控系统也已投入使用,它在水下通信、遥测及水下航行器的控制等方面有着广阔的应用前景。该设计基于微功耗单片机MSP430F169作为处理器设计路以便实现不同频率信号的产生、选择及显示,并选用D类功放对所产生的信号进行功率放大。系统软件根据所设计的电路进行移频编程,根据MFSK调制的基本原理,通过采用添加保护时间抵抗码间干扰的编码方案,完成不同遥控信号的产生、控制及显示。作为水声通信技术的一种应用,水声遥控技术的发展与水声通信技术息息相关。近年来,PSK以及MPSK、DPSK(相移差键控)等被用于高通信速率场合中的信道编码,已成为当前水声通信领域的主要研究方向之一,被国外很多系统应用。水声通信技术近年来由非相干通信向相干通信的方向发展,并且随着数字电路及信号处理芯片计算能力的提高,水声通信系统的调制方式、信号处理方法等都逐渐采用各种**复杂的技术,比如自适应均衡技术、空间调制技术、分集接收技术、盲均衡技术等。近二十年来,水声遥控技术也得到了迅速的发展。我国已经能够以200~400 bit/s的速率在2 kHz带宽内利用时延编码和实时信道标校技术实现水声
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65一种低电压、低功耗模拟电路设计方案
21IC电子网 (0)因为MOS晶体管的衬底或者与源极相连,或者连接到VDD或VSS,所以经常被用作一个三端设备。由于未来CMOS技术的阈值电压并不会远低于现有标准,于是采用衬底驱动技术进行模拟电路设计就成为较好的解决方案[1].衬底驱动技术的原理是:在栅极和源极之间加上足够大的固定电压,以形成反型层,输入信号加在衬底和源极之间,这样阈值电压就可以减小或从信号通路上得以避开。衬底驱动MOS晶体管的原理类似于结型场效应晶体管,也就是一个耗尽型器件,它可以工作在负、零、甚至略微正偏压条件下[2].由于衬底电压影响与反型层(即导电沟道)相连的耗尽层厚度,通过MOS晶体管的体效应改变衬底电压就能调制漏极电流。应用衬底驱动技术建立一些基本的模拟电路标准模块,通过举例来说明衬底驱动技术在模拟电路设计中的使用。1 简单和增强型衬底驱动电流镜简单的衬底驱动电流镜结构即本文提出的低电压电流镜如图1(b)所示,这种电流镜用衬底-漏极连接代替传统简单电流镜结构里的栅极-漏极连接[3].当然,M3和M4通过衬底连接而不是栅极,而N型MOS管M3和M4的栅极应施加一个合适的正向偏置电压。这种简单衬底驱动电流镜的缺陷是输入输出电流呈非
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66交错式ADC之间的带宽失配
21IC电子网 (0)交错式ADC之间的带宽失配应该是对于设计师而言*难解决的失配问题。 如图1所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。 这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益和时序失配。图1 带宽失配然而,在带宽失配中,可在不同的频率下看到不同增益值。 此外,带宽具有时序分量,使不同频率下的信号通过每个转换器时具有不同的延迟。 *大程度降低带宽失配的*好办法,是极为出色地进行电路设计并完成布局布线实践,这样可以*大程度降低ADC之间的带宽失配。 ADC之间的匹配越好,则产生的杂散就越少。由于增益和时序随频率变化而发生改变,任何试图校准误差的算法种类都极为复杂。 这样可能会过多地增加电路和面积开销,从而抵消校准的优势。 因此,正确的布局技术有助于减少这类失配,并充分考虑到其他类型的失配(失调、增益和时序),对交错杂散也有很大的影响。交错式ADC中有四个主要失配包括带宽失配、失调失配、增益失配与时序失配,而这些失配也有些许共同之处。 四个失配中有三个会在fS/2 ± fin的输出频谱中产生杂散。 轻易就能识别出失调失配杂散,因为只有它位于fS/2,并可十分方便地对其进行
解析怎样将太阳能与照明技术结合
21IC电子网 (0)技术背景随着技术的快速发展,发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)和太阳能光伏电池的性能得到显着提高,这进而有助于提升*终应用的性能。对于同时采用这两种技术的应用(如太阳能照明应用),这两大核心技术的进步将大大增强改善*终应用性能的潜力。不过,太阳能照明解决方案制造商面临的挑战将是如何能够快速且经济高效地利用技术进步的成果。*大程度发挥系统性能的其中一个办法是利用能量转换策略。借助坚实的能量转换策略,用户能够快速开发与部署充分利用*新技术的解决方案。在本文中,我们将检视组件,开发系统,并介绍一种分析系统特性的**方法。太阳能照明的示例不胜枚举。无论是在电网不稳定的地区使用太阳能台灯作为夜间阅读的照明灯,还是对公共街道照明进行**部署,对太阳/LED照明组合系统的需求都具有多样性、接受度高及全球化的特点。**不同之处仅在于*终应用的需求规模(阅读与一般照明的要求截然不同)。所有此类系统的核心组件均包括:i) 太阳能电池;ii) 电池;iii) LED.如果采用更广义的描述,这些组件分别为:太阳能采集器(太阳能电池)、储能装置(电池)以及耗能装置(LED)。虽然这并