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31.
本文构建和设计了基于Matlab的"数字信号处理"课程课内配套实验,并给出了构建课内配套实验应遵循的原则以及具体的实验设计。教学实践表明该配套实验可以加深学生对"数字信号处理"课程理论知识的理解,增强学生理论联系实际的能力和动手解决问题的能力。  相似文献   
32.
本文在"模拟电子学基础"课程的教学过程中设计了线上讨论和线下分组讨论并拍摄视频的教学环节,以帮助学生更好地理解和掌握基本概念.教学实践表明上述教学环节有利于提高学生的学习兴趣、巩固所学的知识以及提高他们的合作能力和探究能力.  相似文献   
33.
本文设计了一个基于音频处理的,用Matlab软件实现的“数字信号处理”课程实验。该实验不仅把“数字信号处理”课程中的主要知识点串接了起来,包括滤波器设计、滤波器实现和DFT/FFT等,而且还非常贴近生活。教学实践表明该实验有利于加深学生对课堂上学到的理论知识的理解,提高学生的自主学习能力和学习热情。  相似文献   
34.
在 0 .6μm CMOS工艺条件下设计了一种适合 DECT(Digital Enhanced Cordless Telephone)标准的 1 .4MS/s Nyquist转换速率、1 4位分辨率模数转换器的ΣΔ调制器。该调制器采用了多位量化的级联型 (2 -1 -1 4b)结构 ,通过 Cadence Spectre S仿真验证 ,在采样时钟为 2 5 MHz和过采样率为 1 6的条件下 ,该调制器可以达到 86.7d B的动态范围 ,在 3 .3 V电源电压下其总功耗为 76m W。  相似文献   
35.
随着芯片面积的增加及电路复杂性的增强,芯片的成品率逐渐下降,为了保证合理的成品率,人们将容错技术结合入了集成电路。文中首先概述了缺陷及其分布,然后概述了容错技术,并详细地叙述了动态容错技术中的两个关键问题:故障诊断及冗余单元的分配问题。  相似文献   
36.
天然气资源丰富、价格低廉, 因而被广泛用作燃料. 天然气的主要成分是甲烷, 未燃烧完的甲烷所产生的温室效应是二氧化碳的 21 倍, 所带来的环境问题引起越来越多的研究者关注. 但甲烷是最稳定的非极性有机小分子, C–H 键能高达434 kJ/mol, 大多数催化剂很难将其在很低的温度在完全转化. C–H 键的活化解离是催化甲烷燃烧最关键的一步, 而活化C–H 键方式主要有两大类: (1) 均裂活化机制, 一般用在贵金属催化剂上; (2) 异裂活化机制, 往往发生在过渡金属氧化物上. 比较而言, 贵金属催化剂, 尤其是 Pd, 往往具有更优异的低温催化活性, 但价格昂贵, 从而限制了其广泛使用. 因此, 开发更加高效的非贵金属催化剂用于废气中未转化的甲烷完全氧化是亟待解决的问题.含有 Co 和 Ni 的尖晶石氧化物具有良好的催化甲烷燃烧活性, 有望代替贵金属催化剂, 但要求在低于 400 °C 完全转化, 仍具有一定挑战. 另一方面, Ni3+和 Co3+哪个是活性中心, 还具有一定争议. 因此, 我们通过水热法和共沉淀法合成一系列表面暴露不同数目的 Ni3+和 Co3+来探究表面高氧化态 Co 和 Ni 跟活性之间的关系. XRD 和 TEM 结果表明, 相比于水热法合成的 Co3O4, 水热法合成的 NiCo2O4发生明显的晶格收缩现象, 这是由于在尖晶石体相中大量小半径 Ni3+(0.053 nm) 取代了大半径 Co3+(0.055 nm) 所致. 同时还发现, 水热合成的尖晶石具有多孔纳米片层结构, 相比于共沉淀法合成的尖晶石具有更大的比表面积, 催化活性也更高. XPS 分析发现, 催化甲烷燃烧的活性随着表面 (Ni3++ Co3+) 含量增加而提高. 结合文献分析和本文的实验结果推测, 表面的 Ni3+和 Co3+都可作为解离 C–H 键的活性中心. 水热 60 小时合成的 NiCo2O4纳米片表面 Ni3++ Co3+的数量最多, 所以具有最优异的催化性能, 大约在 280 °C甲烷转化 50%. 当加入 10%(体积比) 的水, 在高空速工况下对催化活性影响不大, 主要是因为长时间水热合成的尖晶石表面缺陷少, 对水的吸附弱, 这可通过 O 1s 图谱得到印证. 总之, 这些研究结果能够给甲烷活化和开发更加高效和低成本催化剂一些启示.  相似文献   
37.
A low power 12-bit 200-kS/s SAR ADC is proposed.This features a differential time domain comparator whose offset is cancelled by using a charge pump and a phase frequency detector instead of the preamplifiers usually needed in a high resolution comparator.The proposed ADC is manufactured in 0.18-μm CMOS technology and the measured SNR and SNDR are 62.5 dB and 59.3 dB,respectively,with a power consumption of 72μW at a 200-kS/s sampling rate.The device operates with a 1.8-V power supply and achieves a FOM of 477 fJ/conversion-step.  相似文献   
38.
本文介绍的用于处理人体生物电信号的模拟前端电路包括仪表放大器、滤波器和可变增益、带宽放大器。仪表放大器采用电容耦合输入来消除直流电极失调。基于电流反馈拓扑结构的IA通过在输入和反馈网络中采用电容分压器来降低功耗。并且,仪表放大器的输入差分对采用互补CMOS输入来提高输入跨导以减小等效输入热噪声。该电路采用Global Foundry 0.35微米 CMOS 工艺流片,电路消耗的总电流为3.96uA,电源电压为3.3V。测试得到的等效输入噪声是0.85uVrms(0.5-100Hz), 噪声能效因子值为6.48。  相似文献   
39.
本文针对"数字信号处理"课程所具有的理论与实践密切结合的特点,用Matlab软件实现了一个基于图像处理的综合性实验。教学实践表明,通过具有应用性和趣味性的综合性实验可以提高学生的学习兴趣,增强学生的理论联系实际的能力和动手解决问题的能力。  相似文献   
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