本文針對(duì)使用USB_Audio_Class進(jìn)行語音設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)需要解決的音頻信號(hào)同步問題進(jìn)行了介紹,并給出了相應(yīng)的解決方法和部分源代碼。 引 言 USB總線協(xié)議經(jīng)歷了從USB1.1到USB2.0再到目前的USB OTG(USB On-The-Go)
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音頻 解決方案 同步 設(shè)備 USB 信號(hào)
1 概述 DC-DC變換器是開關(guān)電源的核心組成部份,常用的正激式和反激式電路拓樸。常規(guī)正 激式變換器的功率處理電路只有一級(jí),存在MOSFET功率開關(guān)電壓應(yīng)力大,特別是當(dāng)二次側(cè)采用自偏置同步整流方式,輸入電壓變化范
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DC-DC 變換器 實(shí)現(xiàn) 整流 同步 交叉
基于ARM的GPS同步授時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì),摘要:基于國際航海標(biāo)準(zhǔn)NMEA-0183為數(shù)據(jù)協(xié)議,以保證電力系統(tǒng)精準(zhǔn)授時(shí)為目的,通過ARM微控制器STM32f103rbt6和高精度GPS接收模塊NEO-5Q為核心控制數(shù)據(jù)采集和傳輸,實(shí)現(xiàn)了GPS同步授時(shí)的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)采用GPS接收模塊
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系統(tǒng) 設(shè)計(jì) 授時(shí) 同步 ARM GPS 基于
FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時(shí)同步,引 言 正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個(gè)子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰
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系統(tǒng) 定時(shí) 同步 通信 水聲 實(shí)現(xiàn) OFDM FPGA
設(shè)計(jì)了一種動(dòng)態(tài)心電心音信號(hào)同步檢測系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了介紹,采用內(nèi)置A/D的MSP430F149單片機(jī)和USB通信接口傳輸?shù)牟杉到y(tǒng)進(jìn)行同步采集、實(shí)時(shí)存儲(chǔ),并用VC++6.0開發(fā)了客戶定征分析軟件系統(tǒng)。最后經(jīng)過臨
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檢測系統(tǒng) 同步 信號(hào) 心電 動(dòng)態(tài)
摘要:反激變換器應(yīng)用廣泛,采用同步整流技術(shù)能夠很好的提高反激變換器效率,同時(shí)為使同步整流管的驅(qū)動(dòng)電路簡單,采用分立元件構(gòu)成驅(qū)動(dòng)電路。詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并在
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變換器 技術(shù) 整流 同步 基于
摘要:本應(yīng)用筆記介紹如何對(duì)Maxim的DS314xx時(shí)鐘同步IC進(jìn)行現(xiàn)場升級(jí),使其接受并鎖定至1Hz輸入時(shí)鐘信號(hào)。文章探討了少數(shù)情況下對(duì)1Hz時(shí)鐘監(jiān)測功能及系統(tǒng)軟件支持的需求?;谶@些考慮,系統(tǒng)利用DS314xx器件構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的
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時(shí)鐘 1Hz 輸入 工作 IC 同步 DS314xx 升級(jí)
摘要:跳頻通信體制以其較好的抗干擾和低截獲性能,在軍事通信中有著廣泛的應(yīng)用,其中跳頻同步是該體制的關(guān)鍵技術(shù)之一。為提高跳頻通信系統(tǒng)抗干擾性能,提出了一種具有自適應(yīng)抗干擾能力的跳頻同步方案,并給出了系統(tǒng)
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研究 算法 同步 抗干擾 通信
摘要:IR1166/7A-B則是一款能從電源變壓器二次側(cè)檢測信號(hào)作智能式同步整流的控制IC,它不僅不需要從初級(jí)側(cè)傳輸信號(hào),而且能適應(yīng)多種電路拓樸,還可應(yīng)用于定頻PWM及變頻PWM等方面。文中詳細(xì)介紹了IR1166/7A-B的主要
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IC-IR1166 7A-B 控制 整流 同步 智能
摘要:文中從控制信號(hào)和數(shù)據(jù)通路兩個(gè)方面入手,設(shè)計(jì)了信號(hào)在不同時(shí)鐘域之間的同步電路。采用直接鎖存法和鎖存反饋法來控制信號(hào)的跨時(shí)鐘域傳遞,電路簡潔、高效;采用異步FIFO (First In First Out)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信號(hào)的同步
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電路 設(shè)計(jì) 同步 時(shí)鐘 信號(hào) 不同 數(shù)字
一種雙CAN口同步通訊板的設(shè)計(jì), 隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭要求武器系統(tǒng)在戰(zhàn)場條件下的可靠性和維修性提高,傳統(tǒng)分離式控制系統(tǒng)的快速保障難以滿足要求。這里提出一種基于TMS320LF2407A的雙CAN口同步通訊板設(shè)計(jì),TMS320LF2407A是TI公司推出的一款定點(diǎn)DSP控制器
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設(shè)計(jì) 通訊 同步 CAN
Linux多線程同步方法,以下是線程的幾種同步方式:1、 互斥量。通過使用pthread的互斥接口保護(hù)數(shù)據(jù),確保同一時(shí)間只有一個(gè)線程訪問數(shù)據(jù)?;コ饬繌谋举|(zhì)上講是一把鎖,在訪問共享資源前對(duì)互斥量進(jìn)行加鎖,在訪問完成后釋放互斥量上的鎖。如下
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方法 同步 線程 Linux
ISA總線實(shí)現(xiàn)多路同步DDS信號(hào)源設(shè)計(jì), 直接數(shù)字式頻率合成器以其極高的頻率分辨率、極短的頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間、相位精確可調(diào)、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、易集成、體積小及成本低等優(yōu)點(diǎn),在高分辨雷達(dá)系統(tǒng)、寬帶擴(kuò)頻通信系統(tǒng)以及現(xiàn)代測控系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。為了便于信息
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信號(hào)源 設(shè)計(jì) DDS 同步 總線 實(shí)現(xiàn) ISA
同步隊(duì)列串行接口QSPI的應(yīng)用,1 QSPI工作原理 QSPI模塊的結(jié)構(gòu)如圖1所示。與SPI相比,QSPI結(jié)構(gòu)最大的特點(diǎn)是以80字節(jié)的RAM取代了SPI的發(fā)送和接收數(shù)據(jù)寄存器。80字節(jié)的RAM分成3部分:16字的發(fā)送RAM,16字的接收RAM和16字節(jié)的命令RAM。這3部分形成
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QSPI 應(yīng)用 接口 串行 隊(duì)列 同步
引言 想要在無線傳感網(wǎng)絡(luò)中很好地保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,非常重要的一點(diǎn)就是保持節(jié)點(diǎn)之間時(shí)間上的同步。目前因特網(wǎng)上采用時(shí)間同步協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)是NTP協(xié)議,采用有線傳輸,不適合用于功耗、成本受限制的無線傳感網(wǎng)絡(luò)中
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同步 問題 時(shí)間 網(wǎng)絡(luò) 無線 傳感 簡論
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