1、“.....输出数据的位为脚的状态位。次通信只有在发出请求时产生,当主通信采用位模式时,可以进行次通信请求当主通信采用位模式时,则必须由脚输入信号来产生次通信请求。信号通道模拟输入多路模拟输入可供选择差分输入与辅助差分输入,本模块为单端输入由脚输入。数字输出输出的数字数据和寄存器数据,当为低电平时,在的上升沿开始输出数据未被激活时处于高阻态。模拟输入信号经放大后加入到,将采样时刻的信号值按二进制补码的形式按位字输出,位或位字,在的每个上升沿送出位,经过个周期,每次主通信区间送出个字,在期间里从串口移出,主通信时序图如图生高电压进行编程和擦除操作。只需向它的命令寄存器写入标准的微处理器指令,具体编程擦除操作由内部嵌入的算法实现,并且可以通过查询特定的引脚或数据线监控操作是否完成。可以对任扇区进行读写或擦除操作,而不影响其他部分的数据。与的连接图如下图所示图与的连接图是个低功耗闪存,工作在至电压下,存储容量为,其中,至是外部地址引脚,至为条数据线,的地址线和数据线与的地址线和数据线直连。为片选控制引脚低有效,为输出控制引脚低有效,为写入控制引脚低有效,这三个引脚由地址译码逻辑产生......”。
2、“.....针对片外存储器同速度不匹配的问题,提供了两种解决方案。其是在系统硬件复位时,根据引脚的电平状态确定的初始频率。为了在系统硬件复位时能正确地从中读入程序,的初始频率都设得比较低。如本文用到的访问速度为,的初始频率可设为。另种方法是系统启动以后,通过设置软件可编程等待状态寄存器控制,不需要任何外部硬件。的软件可编程等待状态发生器最多可将外部总线周期延长到个机器周期。当以速度工作时,为保证正常读写,总线周期至少要延长到个机器周期以上。语音输出模块设计本文通过麦克风对语音进行采集,对采集到的语音进行滤波,放大,再将处理过的信号送入,通过将语音送到功放,最后经过耳机送出。本次放大电路是用芯片来设计的。的特性静态功耗低,约为,可用于电池供电。工作电压范围宽,或。外围元件少。电压增益可调,。低失真度。经带输出的声音回放信号,其幅度为,足以用耳机来收听,可不接任何放大器。但考虑到实际中经常会用到喇叭外放,故在本系统中增加外放功能。本文设计的电路增益为,连续可调,最大大不失真输出功率为。输出端接串联电路,以校正喇叭的频率特性,防止高频自激。脚接去耦电容,以消除低频自激......”。
3、“.....本次设计的语音输出接口电路如下图所示图语音输出接口电路图本章小结本章对系统硬件的各个模块做了介绍,系统硬件包括模块前置放大模块功放模块模块,同时还对各个模块的硬件连接做了介绍。参考文献江涛,朱光喜,李顶根基于的音频信号采集与处理系统电子技术应用王海平,刘琚基于的实时语音采集与处理系统山东大学学报工学版刘琚基于的实时语音采集与处理系统山东大学学报工学版乔建华,张井岗,李临生基于的语音信号采集系统的设计太原科技大学学报邓彦松,向伟,王丹基于的如图所示图仿真接口本章小结本章主要设计了的最小系统的基本组成模块。包括电源电路设计时钟电路设计复位电路设计和仿真接口设计。为下章语音录音与回放系统的设计做准备。第章语音录音与回放系统的硬件设计语音录音与回放系统的总体设计框图在最小系统基础上,语音录音和回放系统主要包括语音输入模块语音编解码芯片模块输出功率模块和模块组成。系统的结构框图如图所示图语音信号录音与回放系统框图语音输入模块接口电路在进行语音信号分析和处理之前,必须对语音信号进行预处理操作,预处理包括信号放大反混叠滤波等过程......”。
4、“.....在测量用的放大电路中,般传感器送来的直流或低频信号,经过放大后用单端方式传输,在典型情况下,有用信号的最大幅度可能仅有若干毫伏,而共模噪声可能高到几伏,故放大输入漂移和噪声等因素对于总的精度至关重要,放大器本身的共模抑制特性也是同等重要的问题。因此前置放大电路是个高输入阻抗,高共模抑制比,低漂移的小信号放大电路。反混叠滤波在变换前所接收到的语音信号中除了所希望的有效信号之外,还混有对后续工有影响的干扰噪声,而且接收到的原始语音信号是不同信号的混合或者是同个信号沿不同路径传递的混合信号,因此在之前需有防止混叠干扰的滤波处理。反混叠滤波音频输入前端处理功率放大音频输出处理有个作用,个是抑制电源干扰或,另个是抑制输入信号中频率分量超出的所有分量,将信号带宽限制在个有效范围内,使采样率满足采样定理。在实际语音处理中的采样频率般在之间,因此在语音信号中采用带通滤波器实现反混叠滤波,其上下限截止频率范围分别为,。本论文设计的麦克风输入信号经放大后,再由转换为组差分信号,分别送到的差分输入引脚和......”。
5、“.....芯片集成了位和转换器,使用过采样技术提供位和低速信号转换,该器件包括两个串行的同步转换通道,工作方式和采样速率均可由编程设置。其内部之后有抽样滤波器,之前有插值滤波器,接收和发送可同时进行。可采用单电源供电也可以采用模拟数字双电源供电功耗最大为,掉电方式时的最大功耗可配置成主机或从机方式,个串行接口可支持个从机。内部结构图为内部结构框图。最上面第通道为模拟信号输入监控通道,第二通道为模拟信号转化为数字信号通道,第三通道为数字信号转化为模拟信号通道,最下面路是的工作频率和采样频率控制通道。文使用的输入时钟为,与的采样频率为其中,为的第个寄存器位所设图内部结构框图功能介绍的主要功能如下内含位精度的和,各同步串行输入输出多种数据传输模式可通过串行口或直接配置接口对寄存器编程,控制工作方式采样率输入输出增益等可与系列多通道缓冲串口直接串接通信。工作原理与外界串行通信可以分为主通信和次通信。在主通信中,有两种数据传送模式,位传送模式和位传送模式,可通过控制寄存器设定。默认情况下为位传送模式。若采用位传送模式,其最低位为非数据位......”。
6、“.....三种方法都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪种方法所得到的控制器参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善。临界比例法。在闭合控制系统中,把调节器的积分时间置于最大,微分时间置零,比例度置于较大数值,把系统投入闭环运行,将调节器的比例度由大到小逐渐减小,得到临界振荡过程,记录下此时的临界比例度和临界振荡周期。根据以下经验公式计算调节器参数调节器参数控制规律表临界振荡整定计算公式阻尼振荡法。在闭合控制系统中,把调节器的积分时间置于最大,微分时间置零,比例度置于较大数值反复做给定值扰动实验,并逐渐减少比例度,直至记录曲线出现的衰减为止。记录下此时的衰减比例度和衰减周期。根据以下经验公式计算调节器参数调节器参数控制规律表阻尼振荡整定计算公式反应曲线法若被控对象为阶惯性环节或具有很小的纯滞后,则可根据系统开环广义过程测量变送器阶跃响应特性进行近似计算。在调节阀的输入端加阶跃信号,记录测量变送器的输出响应曲线,并根据该曲线求出代表广义过程的动态特性参数......”。
7、“.....输出响应中振荡过程的衰减指标,即振荡经过个周期以后,波动幅度衰减的百分数。为了保证系统足够的稳定程度,般衰减率在。超调量输出响应中过渡过程开始后,被控参数第个波峰值与稳态值之差,占稳态值的百分比,用于衡量控制系统动态过程的准确性。调节时间从过渡过程开始到被控参数进入稳态值范围所需的时间方案设计设计建立的串级控制系统由主副两个控制回路组成,每个回路又有自己的调节器和控制对象。主回路中的调节器称主调节器,控制主对象。副回路中的调节器称副调节器,控制副对象。主调节器有自己独立的设定值,他的输出作为副调节器的给定值,副调节器的输出控制执行器,以改变主参数通过针对双容水箱液位被控过程设计串级控制系统,将努力使系统的输出响应在稳态时系统的被控制量等于给定值,实现无差调节,并且使系统具有良好的动态性能,较块的响应速度。当有扰动作用于副对象时,副调节器能在扰动影响主控参数之前动作,及时克服进入副回路的各种二次扰动,当扰动作用于主对象时,由于副回路的存在也应使系统的响应加快,使主回路控制作用加强......”。
8、“.....又易于测量的参数。在双容水箱控制系统中选择下水箱的液位为系统被控参数,因为下水箱的液位是整个控制作用的关键,要求液位维持在给定值上下。如果其调节欠妥当,会造成整个系统控制设计的失败,且现在对于液位的测量有成熟的技术和设备,包括直读式液位计浮力式液位计静压式液位计电磁式液位计超声波式液位计等。控制参数的选择从双容水箱系统来看,影响液位有两个量,制系统的组建,实现了对双容水箱液位的串级控制。在实际的工程实践中,我受益非浅,学习到了许多新的知识,掌握了实际操作的技能,特别是能够将书通信请求位,输出数据的位为脚的状态位。次通信只有在发出请求时产生,当主通信采用位模式时,可以进行次通信请求当主通信采用位模式时,则必须由脚输入信号来产生次通信请求。信号通道模拟输入多路模拟输入可供选择差分输入与辅助差分输入,本模块为单端输入由脚输入。数字输出输出的数字数据和寄存器数据,当为低电平时,在的上升沿开始输出数据未被激活时处于高阻态。模拟输入信号经放大后加入到,将采样时刻的信号值按二进制补码的形式按位字输出,位或位字,在的每个上升沿送出位,经过个周期,每次主通信区间送出个字......”。
9、“.....主通信时序图如图生高电压进行编程和擦除操作。只需向它的命令寄存器写入标准的微处理器指令,具体编程擦除操作由内部嵌入的算法实现,并且可以通过查询特定的引脚或数据线监控操作是否完成。可以对任扇区进行读写或擦除操作,而不影响其他部分的数据。与的连接图如下图所示图与的连接图是个低功耗闪存,工作在至电压下,存储容量为,其中,至是外部地址引脚,至为条数据线,的地址线和数据线与的地址线和数据线直连。为片选控制引脚低有效,为输出控制引脚低有效,为写入控制引脚低有效,这三个引脚由地址译码逻辑产生,这样可以使系统的存储器配置更加灵活。针对片外存储器同速度不匹配的问题,提供了两种解决方案。其是在系统硬件复位时,根据引脚的电平状态确定的初始频率。为了在系统硬件复位时能正确地从中读入程序,的初始频率都设得比较低。如本文用到的访问速度为,的初始频率可设为。另种方法是系统启动以后,通过设置软件可编程等待状态寄存器控制,不需要任何外部硬件。的软件可编程等待状态发生器最多可将外部总线周期延长到个机器周期。当以速度工作时,为保证正常读写,总线周期至少要延长到个机器周期以上......”。
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