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TOP592015-2016学年高中英语 Unit3 Computers learning about language课件 新人教版必修2.ppt文档免费在线阅读 TOP592015-2016学年高中英语 Unit3 Computers learning about language课件 新人教版必修2.ppt文档免费在线阅读

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模拟实现方面的研究报告及文献总的说来较少。其中,国体化集成,适合要求快速计算小波系数的场合。频域法实现方案多,比较灵活,能实现的小波函数种类也比时域法多,但结构比较复杂。特别在高频应用时,连续时间滤波器成为唯选择。由于要求滤波器组具有高精度和宽动向专用的个过渡,加之算法二〇五年五月十日星期的复杂性,目前研究进展缓慢。小波变换的模拟实现方法可分为时域法和频域法两类。用时域法实现小波变换的处理速度快,结构相对简单,便于适用于处理低频信号后者虽应用频率范围广参数可调,可达到低电压低功耗的要求,但其线性动态范围窄,并需要额外的片上自动调节电路来补偿工艺温度对跨导值的影响。基于数字信号处理器的实现方法只是由通用型硬件实现的发展。除此之外对小波函数的近似问题研究不够,没有提出套系统的方法来构造小波函数,且实现器件也仅限于用开关电容滤波器和跨导电容滤波器。前者尽管能实现高精度,但和标准的工艺不兼容,只适硬件实现的发展。除此之外对小波函数的近似问题研究不够,没有提出套系统的方法来构造小波函数,且实现器件也仅限于用开关电容滤波器和跨导电容滤波器。前者尽管能实现高精度,但和标准的工艺不兼容,只适用于处理低频信号后者虽应用频率范围广参数可调,可达到低电压低功耗的要求,但其线性动态范围窄,并需要额外的片上自动调节电路来补偿工艺温度对跨导值的影响。基于数字信号处理器的实现方法只是由通用型向专用的个过渡,加之算法二〇五年五月十日星期的复杂性,目前研究进展缓慢。小波变换的模拟实现方法可分为时域法和频域法两类。用时域法实现小波变换的处理速度快,结构相对简单,便于体化集成,适合要求快速计算小波系数的场合。频域法实现方案多,比较灵活,能实现的小波函数种类也比时域法多,但结构比较复杂。特别在高频应用时,连续时间滤波器成为唯选择。由于要求滤波器组具有高精度和宽动态范围,片上自动调节电路必不可少,因而导致电路复杂度增加。但目前对于滤波器的研究相对比较成熟,这使得频域法更具有实际应用意义。目前在小波变换的模拟实现方面的研究报告及文献总的说来较少。其中,国外的相关研究相比国内而言较多。年首先提出利用复解调技术实现小波变换的方法,并设计制造了芯片,可应用于。这种方法开辟了频域法实现小波变换应用的广阔前景。他们提出采用高斯小波带通滤波器组对信号进行滤波,并对滤波后的各频率带采样。采样频率与频带宽度成比例,从而完成小波分解。具有重要意义的是,他们还提出了利用复解调技术来简化不同中心频率和带宽的恒带通滤波器的设计,其基本思想是在对信号滤波之前,将每个带通滤波器的频谱从各自的中心频率附近搬移到零频附近,即用个具有与原带通滤波器的频率特性相似的低通滤波器代替。待滤波后,将处理后的信号频谱搬回到各自的原中心频率处,并将各部分求和,完成信号的重构。这样,设计恒带通滤波器组这复杂的问题转化成了设计相对简单的低通滤波器组的问题。年和在以上研究的基础上深入了些,提出用个模拟反相器后接个多路传输器的结构来代替模拟乘法器以扩容电路相比,开关电流电路不需要线性浮置电容和运算放大器,从而电路简单不存在运算放大器带来的限制和误差,且与标准的工艺完全兼容,便于电路的大规模集成。将开关电流技术用于小波变换的实现,可以涌现,连续小波变换实现的理论与应用研究将会受到更为广泛的关注,而更多成果的出现必将进步推动小波理论的广泛且实时的应用。二〇五年五月十日星期参考文献,路最高工作频率大于,带宽。各信道小波分解后的两路结果经平方后求和,以功率的形式表示。国内关于小波变换的模拟硬件实现研究较少,主要有年金吉成田逢春在提出用开关电容滤波器构造的小波函数发生器组类似单元,且各单元的主频和单元内的滤波器截止频率符合预定要求,才能完成小波分解。年和提出了个采用工艺应用于高频的信道模拟小波变换电路,该电路于年获得专利。电成。该结构只能作为个单元,因为它不能自动产生不同尺度与位移的小波族,要达到此目的必须调整主频,二〇五年五月十日星期这时小波函数的幅度和低通滤波器的截止频率也得同时改变。因此,实际应用中需要设计尺度与位移分别与信号相乘后积分而得,他们认为,可以把这些小波按次序连接起来构成所谓的小波链来实现系列小波系数的计算。最简单常用的就是正弦小波链,即将个正弦波调制在另个频率较高的正弦波上便可构领域得到良好的应用。年和提出了种基于幅度调制技术的小波变换电路,但各部件未集成在个芯片内。由于不同的小波系数是用同母小波的不同变形在通信统计理论所提出的拉盖尔结构的基础上构造了种拉盖尔小波,可以在图像编码音频和视频压缩等信号处理围是。该系统包括个预加重高通滤波器个并行二阶带通节以及个求和增益放大器。输入信号经预加重后,分路并行进入各二阶节,根据特定的组合将每个二阶节的输出经增益放大器相加放大构成路输出。年个模拟反相器后接个多路传输器的结构来代替模拟乘法器以扩展电路的线性动态范围,并进步给出了高斯核函数。年提出种采用开关电容电路实现并应用于语音分析与识别的听觉小波变换系统,其工作频率范各部分求和,完成信号的重构。这样,设计恒带通滤波器组这复杂的问题转化成了设计相对简单的低通滤波器组的问题。年和在以上研究的基础上深入了些,提出用思想是在对信号滤波之前,将每个带通滤波器的频谱从各自的中心频率附近搬移到零频附近,即用个具有与原带通滤波器的频率特性相似的低通滤波器代替。待滤波后,将处理后的信号频谱搬回到各自的原中心频率处,并将小波带通滤波器组对信号进行滤波,并对滤波后的各频率带采样。采样频率与频带宽度成比例,从而完成小波分解。具有重要意义的是,他们还提出了利用复解调技术来简化不同中心频率和带宽的恒带通滤波器的设计,其基本外的相关研究相比国内而言较多。年首先提出利用复解调技术实现小波变换的方法,并设计制造了芯片,可应用于。这种方法开辟了频域法实现小波变换应用的广阔前景。他们提出采用高斯态范围,片上自动调节电路必不可少,因而导致电路复杂度增加。但目前对于滤波器的研究相对比较成熟,这使得频域法更具有实际应用意义。目前在小波变换的展电维护不良时取最低值,反之取高值。本文取带传动的效率为,滚动轴承的效率为,故总的效率为。确定电动机转速同类型的电动机,相同的额定功率有多种转速可供选用。如选用低转速电动机,因极数较多而外廓尺寸及重要较大,故价格较高,但可使传动装置总动比及尺寸减小。选用高转速电动机则相反。因此应全面分析比较利弊来选定电动机转速。按照工作机转速要求和传动机构的合理传动比范围,可以推算电动机转速的可选范围,如„„式中电动机可选转速范围„„各级传动机构的合理传动比范围对系列电动机,通常多选用同步转速为或的电动机,如无特殊需要,不选用低于的电动机。根据选定的电动机类型结构容量和转速,由机械设计课程设计手册表查出电动机型号,并记录其型号额定功率满载转速外形围,可以推算电动机转速的可选范围,如„„式中电动机可选转速范围„„各级传动机构的合理传动比范围对系列电动机,通常多选用同步转速为选用低转速电动机,因极数较多而外廓尺寸及重要较大,故价格较高,但可使传动装置总动比及尺寸减小。选用高转速电动机则相反。因此应全面分析比较利弊来选定电动机转速。按照工作机转速要求和传动机构的合理传动比范此表数值时,般取中间值,如工作条件差,润滑维护不良时取最低值,反之取高值。本文取带传动的效率为,滚动轴承的效率为,故总的效率为。确定电动机转速同类型的电动机,相同的额定功率有多种转速可供选用。如工作机的效率。总效率η按下式计算ηηηηη其中ηηηη分别为传动装置中每传动副齿轮蜗杆带或链每对轴承每个联轴器的效率,其概略值见机械设计课程设计手册表。选用阻力和运动参数计算求得,例如或式中工作机的阻力ν工作机的线速度工作机的阻力矩,工作机的转速η矩。所需电动机功率为η式中工作机实际需要的电动机需要功率工作机所需输入功率η电动机至工作机之间传动装置的总效率。工作机所需功率应由机器工作增加成本,并且由于功率和功率因数低而造成浪费。电动机的容量主要由运动发热条件限定,在不变或变化很小的载荷下长期连续运动的机械,只要其电动机的负载不超过额定值,电动机便不会过热,通常不必效验发热和启动力确定。选择电动机的容量标准电动机的容量由额定功率表示。所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作要求的功率。容量小于工作要求,则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载发热大而过早损坏容量过大,则和过载能力大,则应选用起重及冶金用三相异步电动机型笼型或型环绕型。电动机结构有开启式防护式封闭式和防爆式等,可根据防护要求选择。同类型的电动机又具有几种安装型式,应根据安置条件电动机用得最多。表所列系列电动机为我国推广采用的新设计产品,适用于不易燃不易爆无腐蚀性气体的场合,以及要求具有较好启用性能的机械。在经常启用制动和反转的场合如起重机,要求电动机具有转动惯量小机类型和结构型式电动机类型和结构型式要根据电源交流和直流工作条件温度环境空间尺寸等和载荷特点性质大小启动性能和过载情况来选择。没有特殊要求时均应选用交流电动机,其中以三相鼠笼式异步成本,本模拟实现方面的研究报告及文献总的说来较少。其中,国体化集成,适合要求快速计算小波系数的场合。频域法实现方案多,比较灵活,能实现的小波函数种类也比时域法多,但结构比较复杂。特别在高频应用时,连续时间滤波器成为唯选择。由于要求滤波器组具有高精度和宽动向专用的个过渡,加之算法二〇五年五月十日星期的复杂性,目前研究进展缓慢。小波变换的模拟实现方法可分为时域法和频域法两类。用时域法实现小波变换的处理速度快,结构相对简单,便于适用于处理低频信号后者虽应用频率范围广参数可调,可达到低电压低功耗的要求,但其线性动态范围窄,并需要额外的片上自动调节电路来补偿工艺温度对跨导值的影响。基于数字信号处理器的实现方法只是由通用型硬件实现的发展。除此之外对小波函数的近似问题研究不够,没有提出套系统的方法来构造小波函数,且实现器件也仅限于用开关电容滤波器和跨导电容滤波器。前者尽管能实现高精度,但和标准的工艺不兼容,只适硬件实现的发展。除此之外对小波函数的近似问题研究不够,没有提出套系统的方法来构造小波函数,且实现器件也仅限于用开关电容滤波器和跨导电容滤波器。前者尽管能实现高精度,但和标准的工艺不兼容,只适用于处理低频信号后者虽应用频率范围广参数可调,可达到低电压低功耗的要求,但其线性动态范围窄,并需要额外的片上自动调节电路来补偿工艺温度对跨导值的影响。基于数字信号处理器的实现方法只是由通用型向专用的个过渡,加之算法二〇五年五月十日星期的复杂性,目前研究进展缓慢。小波变换的模拟实现方法可分为时域法和频域法两类。用时域法实现小波变换的处理速度快,结构相对简单,便于体化集成,适合要求快速计算小波系数的场合。频域法实现方案多,比较灵活,能实现的小波函数种类也比时域法多,但结构比较复杂。特别在高频应用时,连续时间滤波器成为唯选择。由于要求滤波器组具有高精度和宽动态范围,片上自动调节电路必不可少,因而导致电路复杂度增加。但目前对于滤波器的研究相对比较成熟,这使得频域法更具有实际应用意义。目前在小波变换的模拟实现方面的研究报告及文献总的说来较少。其中,国外的相关研究相比国内而言较多。年首先提出利用复解调技术实现小波变换的方法,并设计制造了芯片,可应用于。这种方法开辟了频域法实现小波变换应用的广阔前景。他们提出采用高斯小波带通滤波器组对信号进行滤波,并对滤波后的各频率带采样。采样频率与频带宽度成比例,从而完成小波分解。具有重要意义的是,他们还提出了利用复解调技术来简化不同中心频率和带宽的恒带通滤波器的设计,其基本思想是在对信号滤波之前,将每个带通滤波器的频谱从各自的中心频率附近搬移到零频附近,即用个具有与原带通滤波器的频率特性相似的低通滤波器代替。待滤波后,将处理后的信号频谱搬回到各自的原中心频率处,并将各部分求和,完成信号的重构。这样,设计恒带通滤波器组这复杂的问题转化成了设计相对简单的低通滤波器组的问题。年和在以上研究的基础上深入了些,提出用个模拟反相器后接个多路传输器的结构来代替模拟乘法器以扩
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