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 基于阻容降压的稳压电路设计[电源技术][物联网] 为了解决给智能家用电器所用到的ASIC芯片提供稳定电源电压的问题,设计出阻容降压的稳压电路,该电路对市电进行阻容降压、半波整流、滤波,在稳压电路引入深度电压负反馈使输出电压稳定,该电路具有抗电网干扰和防浪涌功能;经过瞬态分析后,输出电压最终稳定在5.085 9 V,与实际电路测试结果5.04 V仅相差0.045 9 V,该稳压电路已成功应用于电子产品中。 发表于:2015/11/24 LCL滤波器型双Buck并网逆变器[电源技术][智能电网] 提出利用LCL滤波器对双Buck并网逆变器滤波。LCL滤波的双Buck并网逆变器既有LC滤波的无桥臂直通、可靠性高、器件耐压应力要求低等优点,又保证滤除系统的高次谐波,减小总电感体积。首先分析了LCL型双Buck并网逆变器的工作模态,然后设计LCL的参数等,最后分析了系统稳定性。并且用实验进行验证。 发表于:2015/11/24 一种基于PWM的H桥超声发射电路设计[电源技术][工业自动化] 设计了一种脉冲宽度调制的H桥超声发射电路,该电路由PWM电路、H桥功率放大电路、低通滤波电路组成。该发射电路具有结构简单、输出功率高、可对大部分的波形进行调制发射、易于多通道拓展的优点。通过对该电路进行仿真和实际电路的测试,证明所产生波形满足设计要求,并可以用于超声探测和成像系统。 发表于:2015/11/24 基于自激移相调制的LLC变换器特性分析[电源技术][汽车电子] 首先,研究了基于自激移相调制的全桥LLC谐振变换器的工作原理,采用基波分析法对该变换器进行了建模分析,推导出变换器的增益表达式;其次,分析了基于自激移相调制的全桥LLC谐振变换器的稳定性,确定了变换器稳定工作的条件;最后,通过仿真验证了基于自激移相调制的全桥LLC谐振变换器的优良性能。 发表于:2015/11/24 数字控制DC/DC变换器轻载效率的研究[电源技术][汽车电子] 针对传统模拟电源在轻载时损耗较大、效率较低的缺陷,提出一种基于DSP控制的高效率数字电源设计方案,即Burst模式控制策略,可有效改变轻载模式下的开关频率,使LLC半桥谐振变换器实现软开关并减少开断损耗。实验结果表明,该种变换器在小于5%额定负载时效率能达到87%以上,在5%~20%额定负载时能够保持93%及以上的效率,证明提出的Burst控制策略能够提高轻载效率。 发表于:2015/11/24 模糊PID自调整控制的锂电池均衡研究[电源技术][汽车电子] 为了实现对串联锂离子电池组进行均衡,研究了常用的均衡电路和电池均衡策略。基于模糊控制理论和传统PID控制理论,设计了一种模糊PID自适应控制的电池均衡器,用于锂电池组的电压均衡。通过MATLAB/Simulink仿真出模糊PID自适应策略和平均值法均衡策略下的电压曲线进行对比分析,结果表明,设计的模糊PID控制器均衡模块能有效降低锂电池组电压均衡的时间,均衡后的电压曲线拟合分布相对集中。 发表于:2015/11/23 功率场效应管高频建模方法[电源技术][智能电网] 开关器件在开通和关断暂态过程中产生的高电压和电流变化是电磁干扰(EMI)的主要来源。准确的EMI预测需要对功率器件开关瞬间的动态行为进行精确地描述。首先介绍了两种常见的功率场效应管的建模方法、子电路模型和集总电荷模型。然后提出利用Saber建模工具Model Architect对功率场效应管进行建模。最后利用Saber 软件建立逆变器电路模型进行仿真对比,得到了功率场效应管的开关波形和电路的传导干扰波形。仿真的结果显示,用Saber中Model Architect建模工具所建的模型能够反映较为实际的情况,相对准确地预测电路中的电磁干扰。 发表于:2015/11/23 基于IWT和最低有效位替换的视频隐写算法[通信与网络][信息安全] 为了更好地增强加密通信的安全性和鲁棒性,提出一种基于整数小波变换(IWT)和最低有效位(LSB)替换的视频隐写算法,该算法可以对红绿蓝(RGB)三色构成的视频文件进行数据隐藏和提取。隐写过程首先将覆盖视频划分为8×8的RGB图像块,加密数据转化为二进制形式的文本;然后在覆盖视频上执行Haar IWT以获取IWT系数;最后,将二进制文本嵌入到IWT系数的LSBs中。其中数据隐藏的反向过程用于提取隐写视频中的嵌入文本。采用音频视频交错(AVI)文件执行本文算法,实验结果表明,本算法的失真最低。 发表于:2015/11/23 面向RFID系统的SQL注入攻击检测和防御算法[微波|射频][信息安全] 针对RFID系统中传统的SQL注入攻击(SQLIA)检测算法成本较高且检测率较低的问题,提出了一种基于数据完整性策略的SQL注入攻击检测和防御算法。利用数据完整性策略,确保输入数据为强类型、语法正确、在长度边界内、仅包含允许的字符、正确签名数字且数字在范围边界内等约束,以防御SQL注入攻击。通过检测查询是否符合意图符合条件、大小符合条件和标识符符合条件来检测SQL注入攻击。实验结果显示,算法具有较高的执行效率,消耗时间仅为节点序列比对算法的29.7%,仅为快速比对算法的76.0%。算法的检测率比常用的检测工具BSQL Hacker和Pangolin分别高出13.8%和20.6%,表明本算法能够保证正常查询,可有效检测和防御SQL注入攻击。 发表于:2015/11/23 基于圆锥曲线密码的WSNs密钥管理方案[通信与网络][信息安全] 为有效解决资源有限的无线传感器网络密钥管理问题,给出了一种基于圆锥曲线无线传感器网络密钥管理方案。通过引入证书服务,实现了密钥的分配和新加入节点密钥的生成、更新、撤销等过程,并从方案的安全性、可扩展性和效能方面进行性能分析。实验分析结果表明:与经典密钥管理方案相比,所给方案能够有效减少密钥存储空间,并且具有较强可扩展性和抵抗网络攻击的能力。 发表于:2015/11/23 ECC处理器时间随机化抗DPA攻击设计[通信与网络][信息安全] 为了提高ECC密码处理器的抗差分能量攻击能力,提出了基于软中断的时间随机化抗差分能量攻击方法。首先分析了时间随机化抗DPA攻击的原理;然后结合ECC处理器的运算特征,设计了基于软中断的时间随机化电路;最后搭建了功耗仿真平台。对设计进行仿真分析,结果表明,本设计能够满足抵抗DPA攻击,同时时间随机化部分的功耗特性在能量迹上不易被区分剔除,达到了处理器抗DPA攻击的设计要求。 发表于:2015/11/23 三维空间域多径信道模型的AOA和TOA特性分析[通信与网络][航空航天] 在三维空间域提出了一个几何模型,其散射椭圆半球体的中心在移动台(MS),基站(BS)被置于散射球体外部。该模型可以在方位角和仰角平面同时描述多径波的到达角度和到达时延,据此推导出电磁信号分别在MS和BS端关于到达角度的联合、边缘概率密度函数封闭式表达式。除此之外还推导出到达时延的联合概率密度函数的封闭式表达式。该三维模型适用于低MS天线和高BS天线且重要散射体分布在移动台附近的室外宏蜂窝通信环境。此外还对数值仿真实验获得的理论数据进行分析比较,进一步验证信道参数估计结果符合理论和经验。 发表于:2015/11/22 一种自适应加权能量检测超宽带接收机[通信与网络][通信网络] 能量检测(ED)接收机由于具备结构简单、易于实现的特点,已经成为非相干超宽带通信系统的两大主流接收机技术之一。为了抑制噪声以提高误码性能,加权ED接收机作为传统ED接收机的一种改进方案被提出。主要研究了加权ED接收机的自适应实现问题,即利用自适应算法来逼近加权系数的最优解,进而实现自适应信号检测。采用的自适应算法为归一化最小均方(NLMS)算法。利用NLMS 算法进行自适应迭代以优化加权系数,从而避免了信道估计和矩阵分析;分析比较NLMS算法在不同步长值下的收敛性能和自适应加权ED接收机在不同加权系数维度下的误码性能,最后给出并分析了自适应加权ED接收机在最佳加权系数维度下的误码性能曲线。仿真结果表明,相比传统的ED接收机,自适应加权ED接收机能够在误码性能方面改善0.5 dB~1.2 dB。 发表于:2015/11/22 基于FPGA的跨频带PLC信道模拟方法与实现[可编程逻辑][智能电网] 在电力线载波信道特性研究的基础上,提出了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的跨频带电力线载波通信(PLC)信道模拟方法,并完成了模拟器实现。所提出方法能够在150 kHz~10 MHz的跨频带范围内模拟通过现场测量取得的、或基于模型的电力线载波信道噪声、传输函数,为PLC系统的测试与优化提供了便捷高效的手段。进一步对比现场实际信道与模拟信道条件下的PLC系统测试结果,验证了信道模拟的准确性以及所提出方法的有效性。 发表于:2015/11/22 基于子空间投影的波束形成算法性能分析[通信与网络][航空航天] 全球导航卫星系统(GNSS)接收机采用自适应天线阵进行抗干扰时,传统的自适应算法形成的旁瓣增益较大,干扰信号方向零陷较宽,会滤除部分有用信号。针对传统自适应算法的不足,分析了基于子空间投影的抗干扰波束形成算法,先采用正交子空间投影技术消除接收信号中的强干扰信号,再通过一种加权准则提高信号质量,可避免传统自适应算法的缺点。仿真结果表明,与单一的加权准则、子空间投影技术与线性约束最小方差准则相结合的算法相比,子空间投影技术与最大化信噪比准则相结合的算法能够得到近似相等的信噪比,且在干扰方向形成较窄的零陷,从而提高系统抗干扰性能。 发表于:2015/11/22 <…624625626627628629630631632633…>