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蓝牙功放毕业论文

2023-02-24 01:07 来源:学术参考网 作者:未知

蓝牙功放毕业论文

蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。下面我给大家分享一些大学生蓝牙科技论文,大家快来跟我一起欣赏吧。

蓝牙定位测量

[摘要] 该文描述了一种基于蓝牙的无线室内定位测量系统。一般蓝牙工作使用接收信号强度指示器(RSSI),进行自动发射功率控制以保证稳定的信噪比。取消反馈系统,并应用RSSI产生一系列新的测试 方法 。系统使用安装在一个单元内的视距无线传播模型,测算基准发射器和便携式接收机之间的距离。该系统设计、运行和测试结果证实, 在存在多径干扰条件下,测量范围平均绝对误差可以达到1.2m。

[关键词] 蓝牙 定位测量 RSSI

1 简述

精确度大约1m的蓝牙室内定位测量将有助于扩大新的定位服务(LBS)范围。这些服务包括医用定位服务,具有无线传感器的计算机网络,移动数据探测和跟踪系统,用于安全用途的室内电子地图和具有定位识别的智能装置。

室内定位测量需要发展新技术设备。全球定位系统(GPS)要求视距内有4颗卫星以保证精确3-D定位,因此无法室内应用。无绳电话定位系统精确度只有大约100m。室内短距离(10米半径)内,无线电单元可用于测量位置,基于单元识别,但要求安装许多固定、均距的单元以覆盖给定区域。

蓝牙室内定位测量系统工作描述:在一个室内无线电单元内进行接收功率测量,它常用于跟踪固定基准蓝牙发射器和存在多径干扰的视距信道的便携式接收机之间的距离。

2 接收信号强度指示器(RSSI)定位测量

在蓝牙装置中, 接收信号强度指示器(RSSI)数值通常用于使发射功率最小化,以接收到满意的信噪比的信号。在本系统中反馈系统停止工作,发射机(发射功率PTX)和接收机之间距离能通过使用RSSI测量装置和一个无线电传播模型计算得出。

该方法非常适用于室内定位系统。而 其它 室内无线定位技术都不适用,如到达角度(AOA)法,到达时间(TOA)法,和到达时差(TDOA)法。第一种:AOA法,要求有一个特殊天线阵列用于测量接收信号的角度,成本高昂而且仅适用于专用系统。使用扫描技术要求系统有精确的时钟。便携式设备时钟精确度为1μs,但1m的定位误差要求时钟精确度应达到3ns。

这里使用的无线电波传播模型,其公式如下:

PRX=PTX+GTX+GRX+20log(c/4лf)-10n�(d)(1)

= PTX+GTX+GRX-40.2-10n�(d)(2)

其中:PRX是接收功率;PTX是发射功率(dB);GRX和GTX是天线增益(dBi);c是光速(3.0x108m/s);f是中心频率(2.44GHz);n是衰减因素(在自由空间为2);d是发射器和接收器之间的距离(m)。

蓝牙系统中使用RSSI直接测量接收功率,由一个内置微处理器将数据 报告 数字指示器。使用该装置,RSSI和接收功率之间的关系曲线如图1。

图1 RSSI与接收功率PRX 关系曲线

分析图1,可以得到RSSI和接收功率PRX关系如下:

PRX =-40dBm+RSSI, RSSI>0dB

-60dBm   PRX≤-60dBm+RSSI,0>RSSI>-10dB

PRX≤-62dBm,RSSI=-10dB

因此,基准发射器和便携式接收机之间的距离d满足下列公式:

d=10[( PTX-40.2-PRX +G)/10n](4)

这里,PRX是测得的RSSI值经过公式(3)计算得出,总天线增益G= GTX+GRX

3 系统构成

该定位系统使用商业化的蓝牙开发套件构成。以个人电脑PC作为蓝牙主机,控制蓝牙模块,如图2所示。

定位应用在射频指令行接口(RFCLI)上完成,指令行起到容许用户控制和接入各种蓝牙软件层的作用。软件层分为主计算机界面(HCI)和蓝牙装置。主机通过通用异步接收/发射(UART)进行有线连接控制。板上的UART(HCI硬件接口)控制基带和射频层。

图2 主机和蓝牙装置之间硬件连接

一个基准发射器与便携式接收机进行通讯联系。首先应禁止蓝牙芯片对功率的控制功能。这样做将阻止两设备交换功率控制信息而保持接收功率在其限定范围内(将导致RSSI读值结果为0)。

测量在两种不同环境条件下进行:

无回声室测量。

在无回声室的测量中,确定天线增益G。测量装置设计模拟自由空间环境,频率范围为2~40GHz,衰减因素n=2.0,多径干扰可忽略。天线放置高度为0.6m,天线之间最大距离3m。

天线增益G见公式(4),因为其他变量已知,通过计算确定G的平均值是-4.8dBi。

办公环境测量

在办公室环境中,使用两试验基准线进行RSSI测量,距离增量为0.1m

图3 测量布置图

办公室内存在金属反射波,产生多路干扰。桌椅同样含有金属零部件。

在基线1,天线放置高度恒定为1.05m。在基线2,天线放置高度恒定为0.6m。初步测量显示,设备放置距离地板高度不同,对测量数据有一点影响。

两天线放置在固定的方向和高度,两者在视距范围内,按0.1m分段。利用射频通信(RFCOMM)协议产生一双工无线链路。使用频谱分析仪进行校准11个不同的发射功率:+2.9,+1.2,0.0,-1.4,-3.8,-6.2,-8.5,-10.3,-14.1,-17.1和-19.1dBm。

针对以上11个报告的基准发射功率,便携式接收机读出相对应的RSSI数值。 假如RSSI值非0,每个均测量20次RSSI值, 记录RSSI平均值。这些测量数据,每个均有一个随机载频,频率范围分布在蓝牙带宽(2.4000―2.4835GHz)之间。假如RSSI数值为0,无接收数据记录,选择不同的发射功率。所有11个发射功率均应进行试验。

分段距离每次递增0.1m,至最大值6.8m。

对应11个接收的RSSI值,PRxi在每个分段距离均优化到最大发射功率,PTx1=2.9dBm。实际发射功率和最大发射功率之间的差异值Pdiff=(PTx1一PTxi)(dB),信道与功率呈线性关系,所以通过增加Pdiff将接收到的RSSI值RRxi优化到一恒定发射功率上。

RRxi=PTxi+ Pdiff=PRxi+(PTX1-PTxi)(5)

使用公式(3)和(5)得出:

-40+RSSIi+(PTX1-PTxi), RSSIi > 0dB

RRxi= -60+RSSIi+(PTX1-PTxi),RSSIi�0dB,(6)

数据为空,RSSIi = 0dB 或RSSIi =-10dB

对于接收功率指示器,RRX对应非0时的RSSI数据,由下式给定

11

RRX= 1/x∑RRxi (7)

i=1

图4 接收功率RRX 与距离d关系曲线

(标准化发射功率=2.9dBm)

4 结果

4.1 接收功率和距离

优化后的接收功率数值RRX对应相应分段距

离d,d是基准发射器和便携式接收器之间的距离。基线1和2在办公环境的测量结果如图4。

图4显示了多径衰减的影响结果,两测量曲线的振幅均随距离增加而减少。而基线1和2位于办公室的不同位置,测量定位的衰减干扰是不同的。

通过传播模型预测RRx的理论数值,其中PTx=2.9dBm, n=2,G=-4.82 dBi。

距离d的平均绝对误差{公式(4)计算,PTx=2.9dBm, n=2,G=-4.82 dBi},对于实际距离和标准偏差如下。

表1 绝对误差和标准偏差

基线1 基线2

平均绝对误差 (m) 0.91 1.31

标准偏差 (m) 0.95 1.30

4.2 讨论

基于RSSI的蓝牙定位系统测量精度取决以下三因素:

4.2.1 精确的接收功率指示器

蓝牙规格中定义的RSSI值不是专门设计用于测量接收功率(dB)。而RRX作为接收功率指示,可用于距离估算。接收功率测量误差通过利用多路的、优化的发射功率求平均值进行最小化。

4.2.2 在传播模型中正确选择衰减因素和天线增益G。

线性调节分析用于决定衰减因素n和天线增益G,(n=2.15,G=-5.34dBi)。这些校正过的数据用在传播模型中,位置精确度将提高约10%。

4.2.3 减小多径干涉的影响

接收功率和距离关系曲线(见图4),显示两测量设备测试值对理论值的波动和偏差。该图显示了进行时域、频率和发射功率平均后的测量结果。

5 结论

在视距(LOS)无线传播模型中,利用一个简单单元,通过禁止蓝牙(自动)传播功率控制的功能,实现蓝牙接收信号强度指示器RSSI值应用于定位测量。

该技术表明可降低平均绝对定位误差到1.2m。这适合于大多室内定位服务。不过,需要注意的是,在强烈的多径干扰下,定位误差仍然存在。绝对位置估算需要平均一系列接近的空间位置以增加可信度。

将来工作可能包括在非LOS条件下完成评价系统。利用三角测量可给出在二维平面上的精确定位信息。

参考文献

[1] A. Harder, L. Song and Y. Wang, Towards an indoor location system using RF singnal strengh in IEEE802.11,(April 2005).

[2] Sheng Zhou and John Pollard, Position Measurement Using Bluetooth in IEEE0098/3036/06,(May 2006).

点击下页还有更多>>>大学生蓝牙科技论文

50分。跪求帮忙写一篇毕业论文(程控音频功率放大器)

高效率音频功率放大器的研制
白林景,邵光存,李岸然,常兴连,王振伟
(山东省科学院激光研究所,山东济宁 272100)
摘 要:本设计以高效率D类功率放大器为中心,输出开关管采用高速场效应管,连接成互补对称H桥式
结构,兼有输出1: 1双变单电路和输出短路保护功能,比较理想地实现了输出功率大于2w,平均效率可达到
75%的高效音功率放大器。
关键词:D类音频功率放大器; PWM调制器; H桥功率放大器
中图分类号: TN722. 1 文献标识码:A
引言
全球音频领域数字化的浪潮以及人们对音频节能环
保的要求,要求我们尽快研究开发高效、节能、数字化的音
频功率放大器。传统的音频功率放大器工作于线性放大
区,功率耗散较大,虽然采用推挽输出,仍然很难满足大功
率输出;而且需要设计复杂的补偿电路和过流,过压,过热
等保护电路。D类开关音频功率放大器的工作于PWM模
式,将音频信号与采样频率比较,经过自然采样,得到脉冲
宽度与音频信号幅度成正比例变化的PWM波,经过驱动
电路,加到MOS的栅极,控制功率器件的开关,实现放大,
放大的PWM信号送入滤波器,还原为音频信号。从而实
现大功率高效率的音频功率放大器。
系统电路
本文采用H型桥式D类功率放大电路,电路如图一
所示。
图一 音频功率放大器电路
(1) 三角波产生电路
利用NE555构成的多谐振荡器以恒流源的方式对电
容线性冲、放电产生三角波。接通电源瞬间,NE555芯片
的3脚输出高电平,二极管D2、D3 截止,D1、D4 导通, Vcc
通过T1 , T2 , R1 ,D1 对电容C1 恒流充电,当C1 上电压达到
2 /3Vcc时,NE555芯片的输出发生翻转,即3脚输出低电
平,此时,D2、D3 导通, D1、D4 截止,电容C1 通过D2 , T3 ,
T4 , R2 恒流放电,直到C1电压等于1 /3Vcc,电容又开始充
电,如此循环,电容C1上可以得到线性度良好的三角波。
为了提高带负载能力,输出通过由LM358A组成的电压跟
随器。
输出三角波频率的计算:电阻R1 上电压等于T1 的
VVbe≈ 0. 7V,故流过R1 的电流I = 0. 7V /300Ω = 2. 33
mA,忽略T1 的基极电流,则流过R1 的电流即为T2 的射
级电流,约等于T2 的集电极电流,故C1 的充电电流约为
2mA,同理, C1 的放电电流约为2mA。设充电时间为t1 ,放
电时间为t2 ,则有:
2
3
Vcc =
1
3
Vcc +
i ×t1
C
1
3
Vcc =
2
3
Vcc -
i ×t2
C
可得三角波的周期: T = t1 + t2 =
2Vcc ×C
3 ×i
故三角波频率为: f =
3 ×i
2Vcc ×C
(2)前置放大电路 前置放大电路采用低噪声、高速
运放的NE5532运算放大器,组成增益可调的同相宽带放
大电路。功放最大不失真输出时,负载上等效正弦波的电
压峰峰值为VP - P ,载波调制的调制波(正弦波)最大峰峰
— 27 —
值为VP - Pm ax ,对应的调制放大增益为AV2 =
VP - P
VP - Pm ax
,运算
放大电路中反馈电阻为R8 ,反相端电阻R7 ,则前置放大器
的增益AV1为:AV1 = 1 +
R8
R7
,通过选取调制波的峰值电压
VP - Pm ax和调整R8 的阻值,可实现整个功率放大单元的电
压增益连续可调。
(3)脉宽调制( PWM)电路 采用高速、精密的比较器
芯片,以音频信号为调制波,频率为f的三角波为载波,两
路信号均加上1 /2Vcc的直流偏置电压,通过比较器进行
比较,得到幅值相同,占空比随音频幅度变化的脉冲信号。
(4)驱动电路 驱动电路由施密特触发器芯片和三
极管组成,两个三极管组成的互补对称式射极跟随器。
PWM信号经过驱动电路后,形成两个前后沿更加陡峭的
倒相脉冲,两脉冲之间有一定的死区时间,防止了桥式驱
动电路出现直通现象。
(5) H型桥式驱动电路 由场效应管组成的功率开
关管和四阶巴特沃兹LC滤波电路组成。T9、T12导通, T10、
T11截止时,负载上的电压降VM AB0 =Vcc; T10、T11导通,
T9、T12截止时,负载上的电压降VAB = - Vcc,因此,负载上
的电压降可达到2倍的电源电压。解调信号放大后经过
LC滤波送到扬声器。
(6)短路保护电路 短路(或过流)保护电路采用0. 1
过流取样电阻与扬声器串联方式, 0. 1电阻上的取样电压
经过由NE5532组成的减法放大器进行放大。电压放大
倍数为:
Av =
R19
R17
经放大后的音频信号再通过由D9、C9、R20组成的峰
值检波电路,检出幅度电平,送给电压比较器U7的“ + ”
端,U7的“—”端电平设置为5. 1v,由R22和稳压管D12组
成,比较器接成迟滞比较方式,一旦过载,即可锁定状态。
正常工作时,通过0. 1上的最大电流幅度Im =Vcc /
(R + 0. 1) , 0. 1上的最大压降为0. 1 ×Im ,经放大后输出的
电压幅值为Vim ×AV = 0. 1 ×Im ×AV ,检波后的直流电压
稍小于此值,此时比较器输出低电平, T13截止,继电器J1
不吸合,处于常闭状态,电源Vcc通过常闭触点送给功放。
一旦扬声器两端短路或输入电流过大, 0. 1上电流、电压
增大,经过电压放大、峰值检波后,大于比较器反相端电
压,则比较器翻转为高电平并自锁, T13导通,继电器吸合,
切断功放Vcc电源,功放电路得到保护。R21、C11、D10、D11
组成开机延时电路,防止开机瞬间比较器自锁,关机后C11
上的电压通过D10快速放掉,以保证再开机时C11的起始电
压为零。
讨论
D类放大器工作于开关状态,无信号输入时无电流,
而导通时,没有直流损耗。事实上由于关断时器件尚有微
小漏电流,而导通时器件并没有完全短路,尚有一定的管
压降,故存在较少直流损耗,实际效率在80% - 90% ,是
实用放大器中效率最高的。
参考文献:
[ 1 ]Wing - Hong, Lau , IEEE Trans. Realization ofDigitalAudi2
o Amp lifier Using Zero - Voltage - Switched PWM Power
Converter, Circuits Syst . Vol 47,NO. 3,March 2000.
[ 2 ]Ashok Bindra. All - digital App roach HikesAudio Quality In
Consumer Product.
[ 3 ]李子升,吴锦铭,钟国新. 高效率音频功率放大器.
[ 4 ]李振玉,姚光圻. 高效率放大及功率合成技术. 中国铁道
出版社, 1985.
[ 5 ]陈伟鑫. 新型实用电路精选指南. 电子工业出版社.
[ 6 ]瞿安连. 应用电子技术. 北京科学出版社, 2003.
[ 7 ]王金明等编著. 数字系统设计. 电子工业出版社出版.
[ 8 ]全国大学生电子设计竞赛获奖作品精选. 1994 - 1999.
[ 9 ]虎永存,现代音响技术, D类放大器的原理和电路, 1998
年第5期.
[ 10 ]无线电2004合订本第2、3期. 无线电杂志社,人民邮电
出版社.

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关于D类放大器的毕业论文

以上所有题目都有,可参考,合适可给我加分,

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599. 脉冲变压器设计
600. MATLAB仿真技术及应用
601. 基于单片机的水温控制系统
602. 基于FPGA和单片机的多功能等精度频率计
603. 发电机-变压器组中微型机保护系统
604. 基于单片机的鸡雏恒温孵化器的设计
605. 基于单片机步进电机控制系统设计
606. 多路数据采集系统的设计
607. 电子万年历
608. 基于单片机的数字钟设计
609. 自动存包柜的设计
610. 空调器微电脑控制系统
611. 全自动洗衣机控制器
612. 小功率不间断电源(UPS)中变换器的原理与设计
613. 电力线载波调制解调器毕业设计论文
614. 图书馆照明控制系统设计
615. 基于AC3的虚拟环绕声实现
616. 电视伴音红外转发器的设计
617. 多传感器障碍物检测系统的软件设计
618. 基于单片机的电器遥控器设计
619. 基于单片机的数码录音与播放系统
620. 单片机控制的霓虹灯控制器
621. 电阻炉温度控制系统
622. 智能温度巡检仪的研制
623. 保险箱遥控密码锁
624. 基于蓝牙技术的心电动态监护系统的研究
625. 10KV变电所的电气部分及继电保护
626. 年产26000吨乙醇精馏装置设计
627. 卷扬机自动控制限位控制系统
628. 磁敏传感器水位控制系统
629. 继电器控制两段传输带机电系统
630. 广告灯自动控制系统
631. 基于CFA的二阶滤波器设计
632. 霍尔传感器水位控制系统
633. 全自动车载饮水机
634. 浮球液位传感器水位控制系统
635. 干簧继电器水位控制系统
636. 电接点压力表水位控制系统
637. 低成本智能住宅监控系统的设计
638. 大型发电厂的继电保护配置
639. 直流操作电源监控系统的研究
640. 悬挂运动控制系统
641. 气体泄漏超声检测系统的设计
642. 电压无功补偿综合控制装置
643. FC-TCR型无功补偿装置控制器的设计
644. DSP电机调速
645. 150MHz频段窄带调频无线接收机
646. 数字显示式电子体温计
647. 基于单片机的病床呼叫控制系统
648. 红外测温仪
649. 基于单片微型计算机的测距仪
650. 基于单片微型计算机的多路室内火灾报警器
651. 基于单片微型计算机的语音播出的作息时间控制器
652. 交通信号灯控制电路的设计
653. 信号发生器
654. 智能数字频率计
655. 220kv变电站一次系统设计
656. 110kV降压变电所一次系统设计
657. 51单片机交通灯控制
658. 110KV变电所一次系统设计
659. 函数信号发生器设计论文
660. 单片机控制步进电机毕业设计论文
661. 基于单片机的数字电压表
662. 恒温箱单片机控制
663. 单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文
664. 单片机脉搏测量仪
665. 双闭环直流调速系统设计
666. 基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现
667. 110kV变电站电气主接线设计
668. 红外报警器设计与实现
669. 正弦信号发生器
670. 水电站电气一次及发电机保护
671. 单片机汽车倒车测距仪
672. 基于单片机的自行车测速系统设计
673. 基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文
674. 开关稳压电源设计
675. 单片机控制步进电机 毕业设计论文
676. 步进电动机竹竿舞健身娱乐器材
677. 超声波测距仪毕业设计论文
678. 语音电子门锁设计与实现
679. 工厂总降压变电所设计-毕业论文
680. 单片机无线抢答器设计
681. 基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计论文
682. 单片机串行通信发射部分毕业设计论文
683. 基于VHDL语言PLD设计的出租车计费系统毕业设计论文
684. 基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文
685. 单片机控制的数控电流源毕业设计论文
686. 声控报警器毕业设计论文
687. 基于单片机的锁相频率合成器毕业设计论文
688. 基于Multism/protel的数字抢答器
689. 单片机智能火灾报警器毕业设计论文
690. 无线多路遥控发射接收系统设计毕业论文
691. 数字频率计毕业设计论文
692. 单片机对玩具小车的智能控制毕业设计论文
693. 基于单片机控制的电机交流调速毕业设计论文
694. 楼宇自动化--毕业设计论文
695. 车辆牌照图像识别算法的实现--毕业设计
696. 超声波测距仪--毕业设计
697. 工厂变电所一次侧电气设计
698. 电子测频仪--毕业设计
699. 点阵电子显示屏--毕业设计
700. 电子电路的电子仿真实验研究
701. 单片机数字钟设计
702. 自动起闭光控窗帘毕业设计论文
703. 三容液位远程测控系统毕业论文
704. 基于Matlab的PWM波形仿真与分析
705. 集成功率放大电路的设计
706. 波形发生器、频率计和数字电压表设计
707. 水位遥测自控系统 毕业论文
708. 宽带视频放大电路的设计 毕业设计
709. 简易数字存储示波器设计毕业论文
710. 球赛计时计分器 毕业设计论文
711. IIR数字滤波器的设计毕业论文
712. PC机与单片机串行通信毕业论文
713. 基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论
714. 基于51单片机的多路温度采集控制系统
715. 仓库温湿度的监测系统
716. 基于单片机的电子密码锁
717. 单片机控制交通灯系统设计
718. 智能抢答器设计
719. 基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现
720. 基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信
721. DSP设计的IIR数字高通滤波器的设计
722. 单片机数字钟设计
723. 数字自动打铃系统
724. 激光切割轨道系统的上位机设计
725. 由AT89C51控制的太阳能热水器
726. 单片机歩进电机转速控制器的设计
727. 频率特性测试仪的设计
728. 用集成温度传感器组成测温控制系统
729. 微尺度观测仪的物理原理及应用
730. 低频数字式相位差测量仪的设计
731. 智能开关稳压电源的设计
732. 智能家居系统CAN总线通信模块设计
733. 智能家居系统GPRS通信模块设计
734. 智能家居GUI模块设计
735. 小型风光互补路灯控制器设计
736. 基于MCS-51单片机的高精度数字测相装置的设计
737. 基于单片机的火灾自动报警系统
738. 数字显示多路电压设计
739. 智能防盗报警系统设计
740. 数字调频立体收音机
741. 基于单片机的水温控制系统
742. 电子广告牌的设计
743. 电力变压器保护
744. 变电站综合自动化系统研究
745. 智能象棋比赛定时器的设计
746. 基于单片机的电动车跷跷板
747. 艺术彩灯设计
748. 基于单片机的密码锁设计
749. 双输出可调稳压电源的设计
750. 用IC卡实现门禁管理系统
751. 智能消毒柜控制系统
752. 自动太阳光追踪器
753. 基于89C51的点阵屏显示设计
754. 利用AT89C5单片机实现节日彩灯控制
755. 自动温度控制系统
756. 室内温度控制报警器
757. 8751H单片机控制步进电机
758. 高精密多路计时器
759. 小型触摸式防盗报警器
760. 频率特性测试仪设计
761. 出租车计价器
762. 数控直流稳压电源设计
763. 数字电度表--具有远程抄表功能
764. 基于多单片机的数据测控硬件系统的设计
765. 基于MATLAB的他励直流电机虚拟教学实验系统的设计与开发
766. 基于87C196MC交流调速系统主电路硬件的设计与开发
767. 基于80C196MC交流调速系统控制电路的硬件设计与开发
768. 多环教学实验系统模拟电子电路控制模板的设计与开发
769. 双闭环控制系统模拟控制模板设计
770. 双闭环V-M直流调速虚拟实验系统的开发
771. 双闭环PWM直流调速虚拟实验系统的开发
772. 基于8098单片机实现的SPWM变频调速系统
773. 调幅收音机的原理与调试
774. 电力线载波系统
775. 基于单片机的温室电炉的控制系统
776. 基于MCS-51单片机的变色灯控制系统设计与实现
777. 基于单片机的频率计的设计
778. 烤箱温度控制系统
779. 电容测量仪
780. 基于AT89S51单片机的波形发生器设计
781. 简易低频信号发生器
782. 基于单片机的红外遥控开关
783. 发动机电喷内核模型的研究及实践
784. 基于AT89S52的函数信号发生器
785. 智能住宅的功能设计与实现原理研究
786. 基于PIC16F876A单片机的超声波测距仪
787. 基于单片机的呼叫系统的设计
788. 电容测量电路的设计
789. 电压频率变换器
790. 基于单片机的IC卡门禁系统设计
791. 压阻式传感器在压力方面的技术应用
792. 全集成电路高保真扩音机
793. 单片机控制的三相全控桥触发系统设计
794. IC卡智能燃气表的研制
795. 传感器信号模拟电路设计研究
796. 基于C8051F040单片机的智能电导率分析仪
797. 基于MODBUS协议的远程端口控制系统
798. 两路电力线加载信号检测识别系统
799. 单片机的语音存储与重放的研究
800. 基于单片机的电器遥控器的设计
801. 大棚温湿度自动监控系统
802. 基于单片机的红外遥控电子密码锁
803. 大功率红外发射与接收(无线话筒
804. 基于单片机的电子钟设计
805. 传感器电路的噪声及其抗干扰技术研究
806. 基于单片机的红外遥控开关设计
807. 基于单片机的火灾报警器
808. 红外遥控电源开关
809. 扩音电话机的设计
810. 220MW发电机组主变压器常规保护
811. 110kV降压变压器常规保护
812. 110-6.3KV降压变压器的继电保护
813. 2×300MW发变组常规保护
814. 基于单片机的低频信号发生器设计
815. 35KV变电所及配电线路的设计
816. 10kV变电所及低压配电系统的设计
817. 6Kv变电所及低压配电系统的设计
818. 多功能充电器的硬件开发
819. 全数字音量控制的功率放大器
820. 全数字控制稳压电源设计
821. 镍镉电池智能充电器的设计
822. 红外线空调智能控制器的设计
823. 110kv变电站电气二次部分设计
824. 基于AT89C51的电话远程控制系统
825. 数字电子秤的设计
826. 基于单片机的数字电子钟设计
827. 湿度传感器在农作物生长环境参数监测仪中的应用
828. 基于单片机的数字频率计的设计
829. 简易数控直流稳压源的设计
830. 基于凌阳单片机的语音实时采集系统设计
831. 简单语音识别算法研究
832. 基于数字温度计的多点温度检测系统
833. 家用可燃气体报警器的设计
834. 基于61单片机的语音识别系统设计
835. 红外遥控密码锁的设计
836. 简易无线对讲机电路设计
837. 基于单片机的数字温度计的设计
838. 甲醛气体浓度检测与报警电路的设计
839. 基于单片机的水温控制系统设计
840. 设施环境中二氧化碳检测电路设计
841. 基于单片机的音乐合成器设计
842. 设施环境中湿度检测电路设计
843. 基于单片机的家用智能总线式开关设计
844. 篮球赛计时记分器
845. 汽车倒车防撞报警器的设计
846. 设施环境中温度测量电路设计
847. 等脉冲频率调制的原理与应用
848. 基于单片机的电加热炉温
849. 病房呼叫系统
850. 单片机打铃系统设计
851. 智能散热器控制器的设计
852. 电子体温计的设计
853. 基于FPGA音频信号处理系统的设计
854. 基于MCS-51数字温度表的设计
855. 基于SPCE061A的语音控制小车设计
856. 基于VHDL的智能交通控制系统
857. 基于VHDL语言的数字密码锁控制电路的设计
858. 基于单片机的超声波测距系统的设计
859. 基于单片机的八路抢答器设计
860. 基于单片机的安全报警器
861. 基于SPCE061A的易燃易爆气体监测仪设计
862. 基于CPLD的LCD显示设计
863. 基于单片机的电话远程控制家用电器系统设计
864. 基于单片机的交通信号灯控制电路设计
865. 单片机的数字温度计设计
866. 基于单片机的可编程多功能电子定时器
867. 基于单片机的空调温度控制器设计
868. 数字人体心率检测仪的设计
869. 基于单片机的室内一氧化碳监测及报警系统的研究
870. 基于单片机的数控稳压电源的设计
871. 原油含水率检测电路设计
872. 基于AVR单片机幅度可调的DDS信号发生器
873. 四路数字抢答器设计
874.单色显示屏的设计
875.基于CPLD直流电机控制系统的设计
876.基于DDS的频率特性测试仪设计
877.基于EDA的计算器的设计
878.基于EDA技术的数字电子钟设计
879.基于EDA技术的智力竞赛抢答器的设计
880.基于FPGA的18路智力竞赛电子抢答器设计
881.基于USB接口的数据采集系统设计与实现
882.基于单片机的简易智能小车的设计
883.基于单片机的脉象信号采集系统设计
884.一种斩控式交流电子调压器设计
885.通信用开关电源的设计
886.鸡舍灯光控制器
887.三相电机的保护控制系统的分析与研究
888.信号高精度测频方法设计
889.高精度电容电感测量系统设计
890.虚拟信号发生器设计和远程实现
891.脉冲调宽型伺服放大器的设计
892.超声波测距语音提示系统的研究
893.电表智能管理装置的设计
894.智能物业管理器的设计
895.基于虚拟仪器技术的数字滤波及频率测试
896.基于无线传输技术的室温控制系统设计----温度控制器软件设计
897.基于计算机视觉的构件表面缺陷特征提取
898.基于无线传输技术的室温控制系统设计----温度控制器硬件设计
899.基于微控制器的电容器储能放电系统设计
890.基于单片机的语音提示测温系统的研究
891.基于单片机的数字钟设计
892.基于单片机的数字电压表的设计
893.基于单片机的交流调功器设计
894.基于SPI通信方式的多道信号采集器设计
895.基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪的设计
896.功率因数校正器的设计
897.全自动电压表的设计
898.基于Labview的虚拟数字钟设计
899.温度箱模拟控制系统
900.水塔智能水位控制系统
901.基于单片机的全自动洗衣机
902.数字流量计
903.简易无线电遥控系统
904.基于单片机的步进电机的控制
905.基于AT89S51单片机的数字电子时钟
906.基于51单片机的LED点阵显示屏系统的设计与实现
907.超声波测距仪的设计
908.简易数字电压表的设计
909.虚拟信号发生器设计及远程实现
910.智能物业管理器的设计
911.信号高精度测频方法设计
912.三相电机的保护控制系统的分析与研究
913.温度监控系统设计
914.数字式温度计的设计
915.全自动节水灌溉系统--硬件部分
916.电子时钟的设计

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