谐振频率校正装置、倒车雷达报警系统及测距系统

    公开(公告)号:CN114325668B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202011050696.0

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本公开涉及谐振频率校正装置、倒车雷达报警系统及测距系统,所述装置包括:带通采样模块,下变频滤波模块,频偏检测模块。通过以上装置,本公开实施例可以对接收的超声波信号进行带通采样滤波,得到复基带信号,对复基带信号进行频偏检测,得到复基带信号的第一载波频偏,并利用第一载波频偏及复基带信号确定第二载波频偏,并利用超声波发射器的预设发射频率及第二载波频偏确定超声波发射器的谐振频率,以对超声波发射器进行频率校正,通过对超声波发射器的实际谐振频率进行校正,可以解决频率漂移问题,以提高发射效率,降低载波频偏的影响,从而提高测距精度。

    一种一次性可编程存储器控制器、集成电路及程序烧写方法

    公开(公告)号:CN105989894B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201510075262.9

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开一种一次性可编程存储器控制器,包括:一解锁电路,该解锁电路接收一电平信号以及一串行数据信号,当该电平信号以及该串行数据信号满足一特定时序时,发送一解锁信号;一指令译码电路,该指令译码电路与该解锁电路连接,当该指令译码电路接收到该解锁信号时,该指令译码电路接收该串行数据信号中的指令码以及一串行时钟信号并执行译码操作;一编程电路,该编程电路与该指令译码电路连接,该编程电路根据该指令译码电路输出的一开始编程信号接收该串行数据信号以及串行时钟信号,并将该串行数据信号中的数据写入该一次性可编程存储器。本发明还公开了一种集成电路以及一次性可编程存储器程序烧写的方法。

    符号同步电路及接收机
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115348142A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110523739.0

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本公开涉及一种符号同步电路及接收机,所述电路包括:差分鉴相模块,用于得到频偏信号;直流分量去除模块,用于去除所述频偏信号中的直流分量;内插模块,用于得到内插处理信号;定时误差检测模块,用于确定定时误差信息;环路滤波模块,用于对所述定时误差信息进行滤波;数控振荡模块,用于对滤波后的定时误差信息进行累加处理,以得到对应的插值系数;所述内插模块还用于,根据所述插值系数对内插处理的采样时钟进行调整,以实现符号时钟的同步。本公开实施例可以快速、准确地实现符号时钟的同步,使得接收机可以正确接收、解调得到发送端发送的数据,提高接收机解调的性能,并提高数据通信的准确性、高效性。

    GFSK接收机中的自适应均衡器

    公开(公告)号:CN111107025A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811258214.3

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本公开涉及一种GFSK接收机中的自适应均衡器,包括:第一均衡模块,对输入信号进行滤波处理,以获取第一滤波信号,所述第一均衡模块工作于4倍符号速率;第二均衡模块,对输出信号进行滤波处理,以获取第二滤波信号,所述第二均衡模块工作于1倍符号速率;加法器,对所述第一滤波信号及所述第二滤波信号进行加法运算,输出求和信号;所述判决模块,对所述求和信号进行判决处理,获取输出信号;误差产生模块,输出第一误差信号及第二误差信号;第一抽头系数配置模块,第二抽头系数配置模块,用于产生抽头系数。本公开所述的自适应均衡器可以消除接收机中存在的码间干扰,从而提高接收机的解调性能。

    一种一次性可编程存储器控制器、集成电路及程序烧写方法

    公开(公告)号:CN105989894A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510075262.9

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明公开一种一次性可编程存储器控制器,包括:一解锁电路,该解锁电路接收一电平信号以及一串行数据信号,当该电平信号以及该串行数据信号满足一特定时序时,发送一解锁信号;一指令译码电路,该指令译码电路与该解锁电路连接,当该指令译码电路接收到该解锁信号时,该指令译码电路接收该串行数据信号中的指令码以及一串行时钟信号并执行译码操作;一编程电路,该编程电路与该指令译码电路连接,该编程电路根据该指令译码电路输出的一开始编程信号接收该串行数据信号以及串行时钟信号,并将该串行数据信号中的数据写入该一次性可编程存储器。本发明还公开了一种集成电路以及一次性可编程存储器程序烧写的方法。

    符号同步电路及接收机
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115348142B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202110523739.0

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本公开涉及一种符号同步电路及接收机,所述电路包括:差分鉴相模块,用于得到频偏信号;直流分量去除模块,用于去除所述频偏信号中的直流分量;内插模块,用于得到内插处理信号;定时误差检测模块,用于确定定时误差信息;环路滤波模块,用于对所述定时误差信息进行滤波;数控振荡模块,用于对滤波后的定时误差信息进行累加处理,以得到对应的插值系数;所述内插模块还用于,根据所述插值系数对内插处理的采样时钟进行调整,以实现符号时钟的同步。本公开实施例可以快速、准确地实现符号时钟的同步,使得接收机可以正确接收、解调得到发送端发送的数据,提高接收机解调的性能,并提高数据通信的准确性、高效性。

    GFSK接收机中的自适应均衡器

    公开(公告)号:CN111107025B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN201811258214.3

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本公开涉及一种GFSK接收机中的自适应均衡器,包括:第一均衡模块,对输入信号进行滤波处理,以获取第一滤波信号,所述第一均衡模块工作于4倍符号速率;第二均衡模块,对输出信号进行滤波处理,以获取第二滤波信号,所述第二均衡模块工作于1倍符号速率;加法器,对所述第一滤波信号及所述第二滤波信号进行加法运算,输出求和信号;所述判决模块,对所述求和信号进行判决处理,获取输出信号;误差产生模块,输出第一误差信号及第二误差信号;第一抽头系数配置模块,第二抽头系数配置模块,用于产生抽头系数。本公开所述的自适应均衡器可以消除接收机中存在的码间干扰,从而提高接收机的解调性能。

    电机转子位置定位装置、驱动组件及电动工具

    公开(公告)号:CN114649980A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011495953.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本公开涉及电机转子位置定位装置、驱动组件及电动工具,所述装置包括:三相电机,包括转子、定子;三相全桥逆变器;驱动模块,电连接于所述三相全桥逆变器,用于输出预设的多组控制信号,以控制所述三相全桥逆变器各个晶体管的导通状态;定位模块,电连接于三相全桥逆变器,用于采集多组控制信号控制下的电机的多个母线电流,并利用多个母线电流确定转子的位置。本公开实施例的电机转子位置定位装置,无需在电机中设置专门的位置传感器,可以实现转子位置的定位,相较于相关技术,提高了定位的精度,并且节约的成本、空间。

    电机转速控制装置、方法、驱动设备及交通工具

    公开(公告)号:CN114531079A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011323983.4

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本公开涉及电机转速控制装置、方法、驱动设备及交通工具,所述装置包括:电机,查表模块,用于根据电机的当前转速、设置的目标转速及预设的转速励磁电流关系确定一个或多个电流值,所述转速励磁电流关系包括转速与励磁电流的对应关系;驱动模块,用于根据所述一个或多个电流值依次产生一个或多个励磁电流电流,以驱动所述电机达到目标转速,在所述电机从所述当前转速达到目标转速的情况下,所述电机的电磁转矩不变、母线电流不变。通过以上装置,本公开实施例可以在不提高电机的电磁转矩、母线电流的情况下升高电机转速,避免了电机升速时发热量的增加,保护了电机。

    上电复位电路及集成电路
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106357249B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201610972786.2

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种上电复位电路及集成电路。该上电复位电路包括:第一上电模块,输出第一上电信号;第一保持模块,连接到第一上电模块的输出端,输入第一上电信号,输出第一复位信号;第二上电模块,连接到第一保持模块的输出端,输入第一复位信号,输出第二上电信号;第二保持模块,连接到第二上电模块的输出端,输入第二上电信号,输出第二复位信号。根据本发明的实施例通过改进上电复位电路的结构,使得上电复位电路在慢上电和快上电情况下均能产生可靠的复位信号,实现对集成电路系统的上电复位。

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