头条 使用有安全保障的闪存存储构建安全的汽车系统 在现代汽车嵌入式系统中,高度安全的数据存储是必不可少的,尤其是在面对日益高明的网络攻击时。本文将介绍设计师正确使用闪存的步骤。 最新设计资源 AFDX网络仿真系统设计与研究[通信与网络][航空航天] AFDX协议以及航空总线布局的复杂性使得建立一套完整的地面仿真测试系统尤为重要,良好的网络仿真系统可对网络的关键部件进行物理仿真、地面测试,大大缩短了网络的建设周期,降低了系统的维护成本。介绍了一种AFDX网络仿真系统的设计方案,建立了以端系统、交换机为核心,以仿真、监控、加载、管理系列AFDX网络设备为辅助的AFDX网络仿真测试系统,并详细说明了各个组成部分,用户可通过本平台对AFDX网络通信机制、原理以及应用进行评估和理解,运用仿真监控功能透彻理解AFDX网络设备的数据流、运行方式和工作原理,方便进行问题定位及故障排除。 发表于:2016/4/23 基于自研AFDX网络端系统芯片的模块设计与实现[通信与网络][航空航天] 国外对AFDX网络核心产品的垄断严重制约了我国AFDX网络技术的发展,难以建立完整的AFDX网络产品体系。提出了一种基于自研AFDX网络端系统芯片的模块设计方法,从软硬件设计角度阐述模块的设计与实现过程。该模块集成端系统SoC芯片,具有PMC、PCI和CPCI三类主机接口,完成AFDX网络数据通信功能。目前已成功应用于型号工程,其功耗低,功能、性能稳定可靠,国产化率高,具有较高的成熟度,打破了国外产品垄断,实现了AFDX端系统模块的自主保障、自主可控。 发表于:2016/4/23 AFDX网络端系统芯片设计与实现[通信与网络][航空航天] AFDX端系统核心芯片及技术是实现AFDX网络通信的基础和关键,广泛应用在航空领域的网络通信和控制系统中。在深入解读、分析AFDX网络总线协议及通信机理上,提出了一种端系统芯片的设计方案,详细说明了端系统芯片的架构设计、工作原理及技术优势。该型AFDX网络端系统SoC芯片满足航空系统小型化、低功耗的设计要求,芯片内部集成ARM922T处理器、AFDX网络终端协议处理单元、双余度10/100M AFDX MAC端口以及基于DMA的高性能数据传输PCI总线,在片上实现UDP/IP协议栈,是一款为大型客机机载设备提供高速互联网络的终端系统SoC芯片。 发表于:2016/4/23 AFDX网络关键协议分析与研究[通信与网络][航空航天] AFDX网络满足新一代航空电子系统主干网络通信的高实时性、高可靠性以及高带宽要求,其核心协议为ARINC664 Part7。该协议具有完整的体系结构,运用虚链路技术,满足了AFDX网络高实时性要求,采用余度容错机制,实现了AFDX网络的高可靠性。在AFDX网络综述的基础上,详细分析了端系统协议与交换机协议,其中端系统协议涉及到通信端口、余度容错、虚链路等关键技术,交换机协议包括了警管、过滤、交换调度等关键技术,为AFDX网络关键协议芯片及后续产品的研制奠定理论基础。 发表于:2016/4/22 AFDX网络技术综述[通信与网络][航空航天] 航空全双工交换式以太网(AFDX)在传统以太网的基础上采用商用现成技术(COTS)和开放式标准,是一种满足大中型飞机综合化航空电子系统互联通信的星型网络,成为下一代航空数据网络的最佳选择。AFDX网络利用鲁棒的、成熟的、高速商用标准以太网IEEE802.3通信原理和网络结构,在通信协议、拓扑结构上采用全双工、双余度、带宽固定分配、虚链路、余度管理和完整性检查等措施,使之满足航空电子系统对高带宽、低延迟、高安全性、高可靠性、强实时性和确定性的通信服务要求。在深入理解AFDX网络背景的基础上,详细分析了AFDX网络的拓扑结构、工作原理及网络特性,进一步说明了AFDX网络未来的发展趋势,为后续的AFDX网络研究与工程应用奠定了基础。 发表于:2016/4/22 基于UNIX的虚拟化技术在高校计算机教室的应用[嵌入式技术][通信网络] 高校教室计算机大多采用Windows操作系统,使用几年后必定会因运行速度变慢而影响使用效率。为了在不增加硬件成本的前提下让计算机能够在长时间内保持较高的性能,从而延长计算机教室的使用期限,本文以基于UNIX/Linux的操作系统为例,结合Vmwarer Workstation虚拟化技术,在Windows和Linux两种操作系统平台做了相关测试。实验结果表明,Linux操作系统结合Vmware虚拟化技术能够显著提升计算机各方面的性能,这种技术适用于高校计算机教室。 发表于:2016/4/21 基于心电脉搏信号的无创血压算法研究[嵌入式技术][医疗电子] 针对人体血压无创检测问题,提出了一种基于心电信号(Electrocardiogram,ECG)与光电容积脉搏波(Photoplethysmograph,PPG)的血压测量算法。通过脉搏波传递时间(Plusewave Transit Time,PTT)计算出收缩压;将弹性腔模型与脉搏波特征K值模型相结合,计算人体舒张压。实验中,对采集到的心电信号和指尖脉搏信号进行数字滤波,采用自适应特征提取方法对信号波形进行准确地分析计算,实现血压的无创连续监测,且计算结果与标准仪器测量结果相比平均误差小于5 mmHg。 发表于:2016/4/21 基于Joomla的精品课程网站建设[通信与网络][通信网络] 精品课程网站的建设质量直接决定了课程的教学效果。本文基于Joomla开源框架,利用PHP脚本技术,使用MySQL数据库,以Apache作为服务器,并结合div+css技术设计网页界面,开发了一个广泛应用于教学的精品课程网站。最后,以《网页制作》精品课程网站为例进行用户研究,验证了基于Joomla开源框架开发精品课程网站的有效性和用户满意度。 发表于:2016/4/21 基于TCS3200D数字式颜色测试仪的研究[嵌入式技术][工业自动化] 介绍了一种基于数字式颜色传感器TCS3200D与MSP430单片机相结合的颜色测试仪。该测试仪应用电路简单,可以方便快捷地检测被测物体颜色,并通过12864液晶屏显示对应的颜色和RGB值。实验表明,TCS3200D传感器在不同温度下,测量精度高、工作可靠,适用于在整个染色过程中颜色的在线检测以及高温、高湿环境的颜色监测。 发表于:2016/4/21 一种无卡终端经WLAN接入EPC的认证方法研究[通信与网络][通信网络] 用户经WLAN网络以非授信的模式附着到EPC网络时,如果终端没有或者无法获取用户的SIM信息,则按照3GPP标准定义的认证方法将无法完成用户身份认证,从而不能附着到EPC网络。本文为了解决此问题,研究并应用了一种基于证书的认证方法EAPTLS,并给出了这种认证方法的技术原理和流程说明。EAPTLS认证方法已经成功部署在了某运营商的EPC网络中,运营结果表明本文所研究的认证方法作为对标准认证方法的完善和补充是行之有效的。 发表于:2016/4/21 一种基于FPGA的微波时钟恢复的设计与实现[通信与网络][通信网络] 在微波通信系统中,受天气情况的影响,发送端的时钟频率可能随时变化。在接收端如何进行时钟恢复是微波通信的难点。本文给出了一种基于FPGA的微波无线口时钟恢复的设计。该设计使用FPGA内的PLL和FIFO,实时调整时钟频率,保证接收端恢复时钟的频率与发送端无线口的发射时钟信号频率一致,且减少了PLL个数,避免了PLL失锁及其引发的复位重新锁定过程。 发表于:2016/4/21 以太网IEC103在弧光保护装置中的实现[通信与网络][通信网络] 介绍了弧光保护装置如何通过W5100芯片实现双网口。装置采用W5100的两个端口实现了TCP和UDP,然后通过两者的结合完成以太网IEC103通信,在实际应用中取得了良好的效果。 发表于:2016/4/21 应用于电源测试的非线性电子负载设计[模拟设计][汽车电子] 交流电源进行稳态性能测试时,通常采用电阻及整流桥等搭建非线性负载,但存在参数调节不便、自动化程度低等缺点。设计了一种负载参数可以灵活调节的非线性电子负载。通过分析国标GB/T7260.3-2003规定的基准非线性负载的电压和电流关系,提出了一种生成非线性负载目标电流的数值算法。采用数字滞环电流控制技术,使电子负载对被测试电源呈现出设定的非线性阻抗特性,并通过脉宽调制方法实现了等效输出功率的调节。搭建了基于STM32F103控制器的1.5 kVA实验样机,实验结果验证了方案的可行性与正确性。 发表于:2016/4/21 三电平正反激直直变换器的研究[电源技术][汽车电子] 随着高工作的主电压、大功率技术的迅速发展,集成化和高频化一直都是电力电子学追求的目标。在直直变换器中,传统的三电平变换器虽减小了开关器件的电压应力,但电路功率密度较小。正反激变换器中变压器利用率高,但输入电压范围有限。提出了一种三电平正反激直直变换电路拓扑,把正反激电路和三电平电路组合在一起,不仅拓宽了变换器输入电压范围,增大了变换器的变换功率,同时提高了变压器的利用率。另外,变压器采用磁集成技术,将原有的两铁芯四绕组变压器集成为一铁芯四绕组变压器,减小了变压器体积重量,提高了变换器的功率密度。 发表于:2016/4/21 基于Saber的有源箝位反激电路设计与仿真[电源技术][汽车电子] 简述了反激变换器的电路结构及原理,提出了有源箝位反激电路,并对其工作过程进行了分析讨论。在此基础上对有源箝位反激电路的关键器件的参数进行了理论设计。基于Saber软件搭建了仿真模型,对分析结果进行仿真验证。仿真结果表明,引入有源箝位电路后,不仅使得隔离变压器漏感引起的能量传输损失得到了充分利用,而且使主辅功率开关器件实现软开关,有效地降低了功率开关器件电压应力和开关损耗,使得变换器的效率和可靠性得到了进一步提升。 发表于:2016/4/21 <…547548549550551552553554555556…>