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小电流接地系统单相接地?;ぷ爸?/a>
配电网的线路繁多,结构复杂,采集的数据包括由TV来的8路电压量(两段母线的三相电压和零序电压)以及由零序TA来的各路零序电流。对于这样多的数据采集、分析计算,并上传,单一的单片机是难以胜任的。数字信号处理器(DSP)由于具有处理速度快,适合数字信号处理的特点,可以很好地解决数据采集和处理问题??悸堑阶爸玫目刂乒δ?,本装置采用单片机和DSP双CPU结构为核心。本文讲述小电流接地系统单相接地?;ぷ爸?/p>
2010-08-25
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无刷直流电机的无位置传感器控制
无刷直流电机的无位置传感器控制的难点在于转子位置信号的检测,目前国内外研究人员提出了诸多方法,其中反电动势法最为简单、可靠,应用范围最广泛。普遍采用的控制方案为基于DSP的控制和基于专用集成电路的控制等,但是其价格高、体积大,不利于用在微型电机控制器中。本文介绍基于C8051F330单片机、检测反电动势法的无位置传感器无刷直流电机的控制器,系统结构简单,体积超小型,价格低廉,运行性能良好。
2010-06-16
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安森美收购SDT 敲响医疗电子之门
安森美半导体宣布收购Sound Design Technologies, Ltd.(SDT),收购将有助于增强安森美半导体在助听器及音频处理应用超低功耗DSP技术实力,SDT将被纳入安森美半导体位于加拿大安大略省滑铁卢的医疗部。
2010-06-13
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安森美半导体收购SDT 医用助听器DSP技术实力得到强化
安森美半导体宣布收购Sound Design Technologies, Ltd.(SDT),收购将有助于增强安森美半导体在助听器及音频处理应用超低功耗DSP技术实力,SDT将被纳入安森美半导体位于加拿大安大略省滑铁卢的医疗部。
2010-06-13
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DSP并联有源电力滤波器的研究
目前大量采用并聪型无源电力滤波器(PPF)来抑制谐波,PPF具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,但是其本身固有的缺陷限制了其发展。与PPF相比,有源电力滤波器(APF)具有高度的可控性和快速响应性,其特点是不仅能够补偿各次谐波,还可以抑制闪变、补偿无功;不受系统阻抗特性的影响,可消除与系统阻抗发生并联谐振的危险;具有自适应能力,可自动跟踪补偿变化着的谐波。本文主要研究并联型APF。
2010-01-21
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智能天线实验平台研究
智能天线硬件实验平台是研究智能天线技术不可缺少的手段。本智能天线硬件实验平台基于新一代的数字信号处理器C6701,采用高速A/D、D/A技术和零中频射频I/Q调制解调器,可对智能天线、空时编码、多进多出技术以及软件无线电等方面的算法提供实际测试。为简化电路,笔者在A/D、D/A与DSP接口中没有采用外接FIFO或双口RAM的结构,这需要占用DSP的资源。如果采用FIFO或双口RAM并结合DMA方式,还可以进一步提高实验平台的性能。如果采用更高速的A/D变换器,可以更进一步实现中频段的智能天线技术。
2009-12-31
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NJM2841:新日本无线上市输出电压仅为0.8V的低饱和型稳压器
新日本无线针对微处理器、DSP及ASIC等数字IC用电源,上市了输出电压仅为0.8V的低饱和型稳压器“NJM2841”。输出电流最大为500mA。
2009-12-04
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DSP电源管理技术加快设计进度
许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们必须高度重视功耗问题。传统DSP功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。本文重点介绍DSP电源管理技术。
2009-10-19
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未来电源发展的架构
近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广,DC-DC转换器的应用越来越广,新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战,产品除了能在低电压输出大电流外,还要做到体积小、重量轻、动态反应快,噪声小和价钱相宜。这些需求促使业界重新审视现有技术和架构。
2009-07-09
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无传感器检测的无刷直流电机控制
本系统中通过单电流采样,在DSP中实现电流鉴别算法和滤波算法,得到对应的三相电流,通过速度位置估算算法计算出电机转子的当前位置和速度,然后利用PI反馈算法生成新的PWM作用于电机之上,完成一个控制流程。这样循环往复,实现了电机从启动到正常运转以及调速的功能,下面将分别阐述各部分的原理与实现。
2009-07-02
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降低高速DSP系统设计中的电源噪声
本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中的重要性。
2009-03-23
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Microchip推出mTouch电感式触摸传感解决方案
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出mTouch 电感式触摸传感技术。这对其电容式触摸传感解决方案是一种互补。电感式触摸传感的基本工作原理是可以透过塑料、不锈钢或铝制的面板工作。该技术还可以透过手套和含有液体的表面工作。利用这一新技术,Microchip可以帮助设计人员在单个标准8位、16位或32位PIC 单片机(MCU)或16位dsPIC? 数字信号控制器(DSC)中利用其现有应用代码集成电感式触摸传感功能,进而降低系统总成本。
2008-11-14
- 即插即用的6TOPS算力:慧为智能RK3588 SMARC核心板正式商用
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