首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
随着微电子技术的飞速发展,半导体器件的截止频率已经进入到太赫兹频段,太赫兹电路的频率特性特性得到极大发展。以固态器件为基础的电路的工作频率进入到太赫兹频段。太赫兹固态电子器件与电路技术在空间领域有着重要的应用前景。文章重点介绍InP基三端太赫兹固态电子器件和电路,以及太赫兹肖特基二极管器件和电路的技术发展过程与最新动态。并指出随着器件与电路的整体化与集成化发展趋势,太赫兹单片集成技术是其未来发展方向。  相似文献   

2.
详细介绍了电子通讯设备常用保护器件的原理,并根据多年的成功应用经验提炼出器件选择指南和使用指南。进一步介绍了接口电路的可靠性设计原则和信号接口电路可靠性设计拓扑结构,为可靠性设计人员正确地选择和使用保护器件、正确地进行接口电路的可靠性设计提供参考。  相似文献   

3.
LVDS电路具备抗共模干扰的能力,以及适应高速信号传输等优点,近年来广泛地应用于卫星有效载荷数据传输;而LVDS器件对线缆的匹配性要求较高.文章在介绍LVDS接口电路的基础上,通过LVDS电路在卫星有效载荷中的工程应用,总结了星载LVDS电路匹配性设计的一些经验.  相似文献   

4.
针对某种板级电路建立了多种典型的芯片平面布局热分析模型;采用ANSYS软件对各种布局条件下的温度场分布进行了分析。仿真结果表明:在同一块PCB上,将生热率高的器件置于板面四角而其余的分布于其间,能达到降低板上局部热载荷峰值,有效地均匀热场并使最高温度显著降低的目的。而采用遗传算法对器件位置布局的优化设计也进一步从更广泛的意义上得出了相同的结论。  相似文献   

5.
结合某型导弹时频测量装备研制,针对电磁式继电器接点通断瞬间的抖动会对其控制的电路(测试电路)产生很大影响,造成被控电路(测试电路)的工作状态不稳定;介绍了一种ISP—CPLD(ISP—In System Programmability;CPLD-Complex Programmable Logic Device)器件—MACH4系列器件,给出了开发设计流程,详细讨论了基于ISP—CPLD器件的防继电器弹跳电路的设计方法。  相似文献   

6.
文章讨论扩展循环码的译码方法。这种译码方法是在原码译码器基础上增加扩展伴随比特计算及复位电路和修正伴随式次数计数电路等组成,电路结构简单、实用。扩展码译码器的检错能力比原码译码器的检错能力增加1位,而纠错能力相同。另外,本文还讨论了利用扩展码纠组合信道错误的译码方法。  相似文献   

7.
一、概述目前,在数字电路中,移位寄存器是最经常用的器件。特别是在电子存贮器,延时电路,码速率及码型变换中得到了广泛应用。在这里,我们推荐一种 B—GD_1四 D 移位寄存器的应用。B—GD_1是用四块 TTL 中速  相似文献   

8.
目前,大部分以地面为基础的空间遥测采集系统码速率达到每秒几兆比特(Mbps),NASA的跟踪与数据中继卫星系统(TDRSS)能支持大于300Mbps的下行码速率。另外,先进的TDRSS(ATDRSS)预计能支持650Mbps以上的码速率。NASA未来的大规模工作计划,例如:自由号空间站和地球观察系统都需要这么高的码速率。在哥达德空间飞行中心,正在研制一个帧同步器电路板,其最低码率为300Mbps,并提供一套可编程功能,例如:32位相关、搜索—校核—锁定策略、码滑动容限、惯性态(fly wheeling)等。另外,累积质量数据的产生、在板自诊断、状态/控制处理都综合在一块电路板中。这些功能和极高码率之所以能够实现,是因为在设计上采用了NASA为支持由空间数据系统咨询委员会制订的空间遥测数据系统标准而研制的砷化镓(GaAs)超天规模集成(VLSI)电路。本文将描述这电路板所完成的功能以及实现这些功能所用的VLSI器件。  相似文献   

9.
介绍了在卫星数据传输系统中,高码速率QPSK解调器载波恢复环的主要性能指标和320Mbit/s码速率的硬判决型COSrAS载波恢复环的工作原理,并从System View的软件仿真和辅助设计入手,给出了QPSK解调器载波恢复环电路的设计方法。  相似文献   

10.
针对PHS基站U口工程故障现象,从雷击防护的方面入手,通过对基站的电路拓扑结构及器件参数选择的分析,优化电路设计,以达到减小或者消除电路保护盲区,提高U口整体防护水平,通过改进总结出一般室外型信号端口防雷设计应该考虑的问题和需要注意的方面。  相似文献   

11.
本文介绍的PCM—480编码器是高可靠的器件,平均无故障时间达48000小时。它包含串行和并行计算机接口,主/从能力,频率计数器、数据块,两个帧格式、两种码速率,加速度计信号调节单元等。文中讨论了系统结构、计算机接口、相位锁决环、信号调节器等部件。由于使用了CMOS电路的新技术,电源的功耗己减至最低限度。其结构紧凑,能更有效地利用空间。  相似文献   

12.
介绍SMT电路印刷板(SMB)的发展概 况、特点及对SMB的要求.讨论了有机电路基板材料的选用,给出了一般有机电路板,以及典型的、高热导、低介电常数的陶瓷电路板的性能.  相似文献   

13.
用于某飞行器的PCM遥测系统中码同步器的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对某飞行器提出了地面遥测系统中的码同步器的设计方法。采用全数字电路来实现非线性变换,使得码速率在很宽范围内变化时,电路参数不用改变。通过自动选择锁相环路分频比和环路滤波器,来适应码速率的变化。  相似文献   

14.
本文介绍我厂研究所新研制的遥测地面站的核心设备—高码速率锁相解调器的特点、性能及工作原理。在前言中说明了研制高码速率锁相解调器的依据、遥测视频发展的方向及研制的结论:然后介绍高码速率锁相解调器的性能特点、适应范围(例遥测体制、码速率、帧结构等等……)及对主要技术指标的测试结果,最后介绍高码速率锁相解调器的工作原理及设计依据,并对高速锁相环的主要参数进行了测试及验证它是否符合遥测工程的使用要求。  相似文献   

15.
为了解决传统卫星平台配套使用的遥测采集模块数字量遥测回传延时、缓存成本高的问题,研制了一款基于FPGA控制、无需硬件缓存的即采即发遥测采集电路。该电路收到遥测请求指令后,可实现模拟量实时采集实时发送,使在相同遥测采集周期的条件下数字量遥测回传的时延明显降低,解除了对存储器件的依赖性,降低了研制成本,可为星务平台提供高实时的遥测参数,为平台更好地实现任务规划提供操作依据。  相似文献   

16.
Geis.  S.  闻亦真 《上海航天》1989,(4):53-55
自从1958年两名美国科学家首先研制成单片电路以来,平均每两年半就要推出新的DRAM(动态随机存取存储器),每一代新芯片的容量是前一代的4倍.同时价格亦随着经验的丰富和产量的增加而不断降低.单片电路迅速发展的动力是军事需要和航天活动,其结果导致了许多新型武器及系统,如精密制导导弹;有效的电子战设备;侦察卫星;机载电子设备;计算机化通信设备;电光器件;制导炮弹等.但在许多应用中,暴露了这种硅片电路的局限性,如硅片对温度很敏感,需要散热;对离子辐射也很敏感,为此需要有电磁脉冲屏蔽.但最主要的  相似文献   

17.
提出了一种高压RC延时控制的高低压驱动电路,用于姿轨控发动机燃气阀控制。在闭合的启动阶段对线圈施加高电压提供大电流,加速电磁阀闭合;闭合的保持阶段施加低电压维持较小电流,保证线圈安全,降低功耗;开启阶段加速线圈电流泄放,提高开启速度,满足了发动机快速关断和开启的要求;信号电路和功率电路相互隔离;RC电路作为高电压延时器件,只需1路控制信号,电路得以简化。  相似文献   

18.
基于工业级sCMOS传感器Gsense400BSI研制了一种高集成度、低成本、低功耗和高可靠性的成像电路,电路采用FPGA作为主控芯片,采用双DDR3实现数据缓存,电路包络尺寸为70mm×70mm×20mm。与此同时,为降低成本,提高电路的能效比和稳定性,选用有飞行经历的工业级器件,对供电纹波要求的低功耗供电网络和大功率器件散热布局等方面进行多项优化。通过测试得到该成像电路功耗小于2W。在没有主动制冷模块的情况下,该电路在轨工作良好。在轨成像期间sCMOS传感器温升不超过0.1℃,在某些应用领域摆脱了对制冷措施的依赖。由于sCMOS传感器具有高集成度、低噪声和高量子效率的特征,可用于实现对微弱星光的识别,应用自动曝光算法可快速得到合适的曝光时间范围,因此该电路在商业天基天文观测领域具有广阔的应用前景。  相似文献   

19.
随着航天器负载对功率需求的不断增大,产品设计中对电机驱动电路的可靠性提出了更高的要求,而选用一体化集成电路是电机驱动电路设计的一种成熟方案。文章针对商用现货器件MSK4351的空间应用需求,提出了一种应用快速、可恢复电机驱动电路的单粒子锁定防护设计方法,通过模拟试验验证了该防护电路能够自动探测和迅速解除单粒子锁定现象;并结合设备的在轨工况开展了器件空间应用的单粒子风险分析,结果表明器件的使用风险可接受。目前已应用的电机驱动电路在轨工作稳定,表明该防护设计方法具有一定的工程应用价值。  相似文献   

20.
从物理链路与互连协议两个方面进行研究,设计出一种应用串行编解码收发器与现场可编程门阵列(FPGA)器件编程配合,实现遥感卫星设备间数据传输的方案;通过伪随机码传输测试,实现了在速率2Gbit/s下数千亿位无误码的高速稳定串行传输。该设计传输速率快,可靠性高,为高分辨率遥感卫星设备间的数据传输提供了一种解决方案。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号