高速电路的原理及应用论文
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高速分频器电路
高速分频器电路是一种电子电路,主要用于将输入的高频信号进行精确分频,得到较低频率的输出信号。
其工作原理是通过一系列逻辑门电路(如计数器、触发器等)对输入时钟脉冲进行计数和分割,实现频率的降低。
在高速系统中,要求分频器具有低相位延迟和高稳定性以保证系统性能。
例如,一个二分频器会将输入信号的频率减半,四分频器则将其减为四分之一。
这类电路广泛应用于时钟树设计、频率合成、通信系统等领域。
毕业论文(设计)题目轨道电路原理及故障分析学生姓名徐彦秋指导教师王莉专业班级轨道专业13级完成时间2015 年 4月 10 日继续教育学院制中南大学毕业论文(设计)任务书毕业论文(设计)题目:轨道电路原理及故障分析题目类型〔1〕理论研究题目来源〔2〕学生自选题毕业论文(设计)时间从 2014.12 至 2015.41、毕业论文(设计)内容要求:轨道电路是重要的信号基础设备,用来监督列车对轨道的占用和传递行车信息。
采用极性交叉在轨道电路中的成熟运用。
更清楚的了解轨道电路的发展及现状,重点掌握轨道电路的结构及原理,及故障处理分析能力。
本次毕业设计介绍了轨道电路的发展过程,分析了其组成,并重点运用极性交叉的原理,分析了以JZXC-480型轨道电路为例的故障处理分析。
本课题要求:1、了解轨道电路的相关知识。
2、掌握轨道电路的结构及原理。
3、掌握极性交叉技术。
4、掌握轨道电路故障处理分析方法。
〔1〕题目类型:①理论研究②实验研究③工程设计④工程技术研究⑤软件开发〔2〕题目来源:①教师科研题②生产实际题③模拟或虚构题④学生自选题2、主要参考资料:[1] 冯琳玲,刘湘国.高速铁路轨道电路,北京,中国铁道出版社, 2011年[2] 董昱.区间信号及列车运行控制系统,北京,中国铁道出版社,2014年[3] 傅世善.闭塞及列控概论,北京; 中国铁道出版社,2006年[4] 林瑜筠.区间信号自动控制,北京,中国铁道出版社,2013年[5]中华人民共和国铁道部铁路技术管理规程,北京,中国铁道出版社,2006年[6] 张擎,电气集中工程设计指导,北京,中国铁道出版社, 1989年[7] 阮振铎,电气集中设计及施工,北京,中国铁道出版社, 2003年[8] 王祖华,车站信号自动控制系统,兰州,兰州大学出版社, 2003年[9] 顾新国,铁路信号设计规范,北京,中国铁道出版社, 2006年[10] 安伟光,铁路信号工程设备安装规程,北京,中国铁道出版社, 2009年[11] 阮振泽,铁路信号设计及施工,北京,中国铁道出版社, 2010年[12] 王永信,车站信号自动控制,北京,中国铁道出版社, 2007年[13] 林瑜筠,铁路信号基础,北京,中国铁道出版社, 2007年[14] 张铁增,列车运行自动控制,北京,中国铁道出版社, 2009年[15]徐彩霞.区间信号图册,北京,中国铁道出版社,2009年[16]丁正庭.区间信号自动控制,北京,中国铁道出版社,1990年指导教师(签名)____________ __ 时间:20 年月日系(所)主任(签名)_______________ 时间:20 年月日主管院长(签名)_______________ 时间:20 年月日摘要轨道电路是重要的信号基础设备,用来监督列车对轨道的占用和传递行车信息。
南京信息职业技术学院毕业论文作者学号系部电子信息工程系专业电子信息工程技术题目大功率直流稳压电源的设计指导教师评阅教师完成时间:2010 年05 月10 日毕业论文中文摘要毕业论文外文摘要目录1引言 (5)2概述 (5) (5) (6) (6) (7)3电源硬件系统设计 (7) (7) (8) (9) (9) (10) (13) (13) (13) (14) (15)4参数计算 (15) (15) (16) (18) (18)5辅助电路 (20) (20) (20) (21)6单片机控制系统的设计 (22) (22) (23)结论 (26)致谢 (27)参考文献 (27)附录A 电路图 (28)1引言自70年代末以来,国外迅速发展功率场效应晶闸管(Power MOSFET),绝缘门级双级性晶闸管(IGBT)和MOS栅控晶闸管(MCT)等新型功率开关器件,由于这些新型器件具有开关频率高,器件自身的功率损耗小,因而转换效率高,电路结构简单等优点,在加热电源领域中,正在得到广泛的应用。
其中IGBT器件,其输出管压降低,一般在3V以下,器件本身的功耗小,具有晶闸管的优点,适合于大电流工作,其控制端采用了场效应管的技术,驱动非常小,适应于高速开关,且没有二次击穿的问题,工作比较安全,因此属于目前国际上有限发展的大功率开关器件。
国外器件制造厂商推出了一系列大功率IGBT模块,其最大单管电流已达到1000A以上,耐压可达到1200V(有的可达到1400V),开关时间在600ns以下。
其实际工作频率可达到50KHz,功率较小时可达到100KHz,因此是极有前途的功率开关器件。
但是,上述这些新型功率开关器件也存在一些弱点,如电压与电流的过载能力弱,当工作参数超过其安全范围是,非常容易损坏。
因此给电路结构的设计与制造提出了新的要求,并且需要快速而有效的保护措施。
由于IGBT逆变器的逆变频率高,节能效果好,在各种电源中均有重要的应用。
摘要随着工业控制要求的发展,对电机速度的控制越来越高。
传统的模拟信号控制方式存在抗干扰能力差、对设备要求复杂、控制精度不高等问题,难以适应日益复杂的工业环境。
本文主要介绍了多段调速系统的结构,并完成了以PLC为控制器,以增量式光电编码器为速度采集的闭环PID控制系统,通过RS-485对变频器的控制实现了三相异步电机的多段调速。
关键字:PLC;RS-485;多段调速;光电编码器AbstractWith the requirements of the development of industrial control, the speed of motor control is more and more strict. The traditional analog signal control mode has poor capacity of resisting disturbance, the requirement of complex equipment, the control precision low and some other problems, it is difficult to adapt to the increasingly complex industrial environment. In this article, mainly introduces the structure of various speed system, and completed the closed loop PID control system through the PLC as controller and incremental photoelectric encoder for speed acquisition, achieve the multistage speed control three-phase asynchronous motor through Frequency converter based on RS-485.Key words: PLC; RS-485; multistage speed; encoder目录第一章概述 (4)1.1 课题研究的背景及意义 (4)1.2 课题研究现状 (5)1.3 本课题研究的主要内容 (6)第二章系统分析 (7)2.1 PLC基本知识 (7)2.1.1 PLC的基本功能 (8)2.1.2 PLC的特点 (9)2.1.3 PLC的展望 (11)2.2 变频器基本知识 (12)2.2.1 变频器的应用 (12)2.2.2 变频器的分类 (13)2.2.3 变频器控制的展望 (14)2.3 光电编码器 (15)2.3.1 增量式编码器 (15)2.3.2 绝对式编码器 (16)第三章系统设计 (19)3.1 总体方案 (19)3.2 硬件设计 (19)3.2.1 变频器的连接 (20)3.2.2 光电编码器的配置 (20)3.2.3 PLC输入输出口分配 (21)3.3 软件设计 (21)3.3.1 变频器的参数设置 (22)3.3.2 PLC的设计 (23)第四章结论 (28)结束语 (29)致谢 (30)参考文献 (31)第一章概述1.1 课题研究的背景及意义随着计算机技术、电子技术的不断进步,PLC(可编程逻辑控制器)技术、变频(变频器)调速技术的发展极为迅速,已渗透到各个领域,以它们为主导的现代生产技术正以史无前例的速度迅猛发展。
浅谈DSP技术的应用和发展前景adfasd adsfasdf【摘要】数字信号处理(DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科.本文概述了数字信号处理技术的发展过程,分析了DSP处理器在多个领域应用状况,介绍了DSP的最新发展,对数字信号处理技术的发展前景进行了展望。
【Abstract】:Digital signal processing (DSP) is the one who is widely used in many disciplines involved in many areas of emerging disciplines。
This paper outlines the development of digital signal processing technology,processes,analyzes the DSP processor, application status in many areas,introduced the latest developments in DSP, digital signal processing technology for the future development prospects。
【关键词】信号数字信号处理信息技术【Key words】Signal digital signal processing Information Technology1引言自从数字信号处理器(Digital Signal Processor)问世以来,由于它具有高速、灵活、可编程、低功耗和便于接口等特点,已在图形、图像处理,语音、语言处理,通用信号处理,测量分析,通信等领域发挥越来越重要的作用.随着技术成本的降低,控制界已对此产生浓厚兴趣,已在不少场合得到成功应用。
2DSP技术的发展历程DSP的发展大致分为三个阶段:在数字信号处理技术发展的初期(二十世纪50—60年代),人们只能在微处理器上完成数字信号的处理。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ ADC中高速比较器的设计+文献综述摘要模数转换器(ADC)作为模拟电路和数字电路之间的转换电路,是众多电子类产品的重要模块。
随着视频、通讯等技术的迅速发展,高速、中分辨率ADC 的需求日益增长。
比较器作为ADC的关键模块,其速度、功耗等性能对整个转换电路的速度和功耗都有着至关重要的影响。
本论文基于预放大再生理论,采用SMIC 1.2V 0.065μm CMOS工艺,设计了一种适用于SAR ADC 的高速低功耗比较器电路,并进行了版图设计。
该比较器由前臵预放大级、锁存级和输出级构成。
前臵放大器的引入提高了比较器的速度,并降低了锁存器的失调电压。
同时采用均衡补偿技术,有效地抑制了回馈噪声。
电路的仿真均是在Cadence环境中进行。
仿真结果显示,在1.2V电源电压条件下,当时钟频率为1GHz1 / 22时,比较器功耗为0.3936mW,失调电压在-0.3mV到0.1mV之间。
比较器能够满足SAR ADC的性能要求。
8668关键词CMOS比较器预放大正反馈锁存器回馈噪声毕业设计说明书(论文)外文摘要TitleDesign of high speed low power comparator for ADCsAbstractAnalog-to-digital converters (ADCs) are important building blocks in many electronic products. The requirements for high-speed, medium-resolution ADC keep growing with the rapid development of video and communication technology. The speed and power consumption of the ADC is critically affected by the speed, power consumption and other properties of the comparator, which is a key module of the ADC.---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------The thesis is based on pre-amplification and regeneration theories. The high speed low power comparator is designed for SAR ADCs. And it's designed in the SMIC 0.065μm CMOS process with a supply voltage of 1.2V. The comparator is formed with a pre-amplifier stage, a latch stage and an output stage. The speed is improved and the offset voltage is reduced both by the pre-amplifier, and the kickback noise is inhibited by the neutralization technique.一般地,电子类产品的控制信号与处理信号是数字信号,而现实世界存在的以及电子产品间的通信信号为连续变化的模拟信号,这就需要将模拟信号转换为可以被处理的数字信号。
高速电路的原理及应用论文
一、引言
在现代电子科技领域中,高速电路是一项非常重要的技术。
高速电路具有高速传输信号、低噪声、低功耗等特点,被广泛应用于通信系统、计算机硬件、医疗设备等方面。
本文将结合实例,详细介绍高速电路的原理和应用。
二、高速电路的原理
高速电路的原理涉及到信号传输、噪声控制、功耗优化等方面。
下面将详细介绍其中的几个主要原理:
1. 信号传输原理
在高速电路中,信号传输的速度非常关键。
为了实现高速传输,一般采用一些特殊的传输线路,如微带线、同轴电缆等。
这些传输线路的设计需要考虑信号的传输损耗、抗干扰能力等因素。
2. 噪声控制原理
在高速电路中,噪声对信号传输会产生干扰。
为了控制噪声,可以采取一些措施,如增加屏蔽层、优化布线等。
此外,使用低噪声的器件也是一种有效的噪声控制方法。
3. 功耗优化原理
高速电路通常需要在较短时间内完成大量计算任务,因此功耗是一个重要考虑因素。
为了优化功耗,可以采用低功耗的器件、优化电路结构、合理设计电源分配等方法。
三、高速电路的应用
高速电路在各个领域都有广泛的应用,下面将列举几个常见的应用场景:
1. 通信系统
在现代通信系统中,高速电路被广泛应用于各个模块,如发送端、接收端、光纤通信等。
高速电路的使用可以提高通信速度、提升信号质量。
2. 计算机硬件
高速电路在计算机硬件中起到了至关重要的作用。
例如,高速电路被应用于处理器、内存、总线等模块,能够提高计算机性能、加快数据传输速度。
3. 医疗设备
在医疗设备中,高速电路可以用于数据采集、信号处理等方面。
例如,心电图仪、血压监测仪等医疗设备中,高速电路的应用可以帮助医生准确地获取和分析患者的生理参数。
4. 航天航空领域
在航天航空领域,高速电路的应用也非常广泛。
高速电路可以用于导航系统、
数据通信、飞行控制等方面,能够提高航天器和飞机的性能和安全性。
四、高速电路的发展趋势
随着科技的不断进步,高速电路的发展也在不断演进。
以下是高速电路发展的
几个趋势:
1.高集成度:随着芯片制造技术的进步,高速电路的集成度越来越高。
这意味着更多的功能可以被集成到一个芯片中,减少了电路的复杂度和功耗。
2.低功耗:在节能环保的理念下,人们对高速电路的功耗要求越来越高。
因此,未来的高速电路将更加注重低功耗设计和能源管理。
3.高可靠性:对于一些关键设备和系统,高可靠性是非常重要的。
未来
的高速电路将更加注重系统的可靠性设计,提高系统的稳定性和可靠性。
4.高速传输技术:随着数据传输需求的增加,高速传输技术也在不断发
展。
例如,光纤通信技术、无线传输技术等都是高速电路发展的重要方向。
五、总结
高速电路作为现代电子科技领域的重要组成部分,在通信、计算机、医疗和航
空航天等领域都有广泛的应用。
本文介绍了高速电路的原理和应用,并对高速电路的发展趋势进行了展望。
未来,随着科技的不断进步,高速电路将会在更多的领域发挥重要作用,并为人们的生活带来更多的便利和创新。