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cycloneIIEP3C16Q240C8在FPGA内搭建数:电竞外围


本文摘要:组成与控制模块搭建  总体架构  动态过滤器由FPGA內部搭建的数据信息控制模块和操控控制模块、D/A转换电路、过滤电路组成。变容二极管SVC321极间电容随偏移电压转变的转变曲线图如图所示3。图3变容二极管电容器值随反压转变曲线图  D/ASPWM  D/ASPWM部门管理将FPGA数据信号转换为操控变容二极管的模拟仿真工作电压信号,D/A主控芯片为DAC0800,电流量键入型。

章节目录  显像电子光学是现如今影像医学临床医学的关键电子光学方式之一,它以超音波与微生物中间的相互影响做为电子光学基本,具有对身体无危害、无电磁波辐射、方便使用、应用领域颇深、机器设备价钱劣等优势。为了更好地让显像图象必须更加明确,当代显像检查仪对显像信号进行动态过滤。

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动态过滤包含模拟仿真动态过滤和数据动态过滤。模拟仿真动态过滤器要变化元器件的主要参数,进而超出变化合频段中心频率的实际效果,方式简单,实际效果非常好。另外,操控信号是来源于FPGA运输出带的数据信号,经D/A转换扣减,应用FPGA搭建操控信号,搭建了很高的精密度,超出了预估的实际效果。

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  配搭cycloneⅢEP3C16Q240C8在FPGA内搭建数据电路,工作中频率低,另外每个控制模块按段工作中,必须非常好的解决困难系统软件时钟频率上的难题。  动态滤波器原理  很多的科学研究和实验强调,身体的机构对显像的起伏不但与被观察物质的深层相关,还与超音波的频率相关。伴随着频率的提高,物质对显像动能的透射系数减少。当所起飞超音波具有较宽的频段时,对接单脉冲中的频率成份必然与间距相关。

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在线下,单脉冲频率成份关键集中化于在频段的高档,伴随着观察深层的降低,单脉冲信号频带地中心频率逐渐向频段的中低端频移(如图所示1)。    图1显像单脉冲频带随深层转变曲线图  中心频率的松脱将使竖向分辨率转好,这是由于起飞的显像单脉冲向深层散播时,其光波长将减少,而直径尺寸稳定。动态过滤的设计方案观念便是依据上述要素下结论的。

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包含两层面含意:一方面均衡散射,也就是用均衡器或是一种逆过滤器来赔偿深层及表浅,以求得到 完全一致的观察频率和辨别力;另一方面,从给出过滤器的观念由此可见,当信号的频带与接收器可选择性相符合时,可取得最好频率稳定度。动态过滤器便是用于全自动随意选择之上具有临床医学使用价值的频率份量,并杂讯表皮一部分以低頻占多数的强悍单脉冲信号和深层以高频率占多数的阻拦的一个频率选择符。  实践活动中强调,用以动态过滤器后,机器设备在深层的SNR及图象精确性得到 提升 ;而在表浅,能够保持低的观察频率,使辨别力及图象细微度得到 提升 ,最终使图象整体品质得到 提升 ,降低了仪器设备的应用性。  组成与控制模块搭建  总体架构  动态过滤器由FPGA內部搭建的数据信息控制模块和操控控制模块、D/A转换电路、过滤电路组成。

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应用线下推算出来的方法推算出来出有操控信号的数据信息,进而做成FPGA內部的数据信息控制模块;经过操控控制模块,将计算机控制信号键入;键入的计算机控制信号由D/A转换电路,组成模拟仿真操控信号;模拟仿真操控信号终端设备到过滤电路的操控端口号,搭建对过滤电路主要参数的操控,超出动态变化过滤电路中心频率的目地,进而顺利完成动态过滤。  过滤电路  过滤器电路应用并联谐振电路,并联谐振电路在中心频率处,具有信号幅度值仅次的键入比。另外并联谐振电路具有较小的输出功率耗损,广泛作为携带通滤波。大家应用电感器特电容器的并联谐振,电感器应用精密度较高的铁氧体磁芯电磁线圈,电容器应用能变化极间电容的变容二极管(SVC321)。

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并联谐振电路如图2。    图2并联谐振电路  并联谐振电路的通频带中心频率的计算方法:(当品质因数Q非常大时)。变容二极管伴随着偏移电压降低,其极间电容逐渐增大,在偏移电压的具有下,本电路应用的变容二极管电容器能够在15pF~471080F中间转变,伴随着二极管极间电容的变化,串联谐振电路的中心频率也回家产生变化,本电路中心频率的转变范畴在2.4M~13.9M中间,合乎超音波信号频率在3.5C上下转变的回绝。

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变容二极管SVC321极间电容随偏移电压转变的转变曲线图如图所示3。    图3变容二极管电容器值随反压转变曲线图  D/ASPWM  D/ASPWM部门管理将FPGA数据信号转换为操控变容二极管的模拟仿真工作电压信号,D/A主控芯片为DAC0800,电流量键入型。D/A键入信号电流量经运敲转换为工作电压,应用运算放大器能够便捷的对操控信号进行更进一步的操控。

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确立电路如图4。

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本文关键词:变容二极管,信号,中心,操控,电竞外围

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