短幀Turbo譯碼器的FPGA實現(xiàn), Turbo碼雖然具有優(yōu)異的譯碼性能,但是由于其譯碼復(fù)雜度高,譯碼延時大等問題,嚴(yán)重制約了Turbo碼在高速通信系統(tǒng)中的應(yīng)用。因此,如何設(shè)計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀
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實現(xiàn) FPGA Turbo 短幀
采用CAN總線實現(xiàn)DSP芯片程序的受控加載,該技術(shù)使對DSP芯片程序的加載可以脫離仿真器而直接受控于列車的主控機#65377;該技術(shù)可靠性高#65380;使用靈活方便,具有很強的實用性#65377; 磁懸浮列車上有很多基于DSP芯片的模塊和系統(tǒng)#65377;目前, DSP芯片程
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程序 受控 加載 芯片 DSP CAN 總線 實現(xiàn) 采用
摘要:眾所周知,高清作為未來視頻監(jiān)控發(fā)展的整體趨勢,需要各個環(huán)節(jié)的配合與支持。對于監(jiān)控系統(tǒng)中重要的環(huán)節(jié)存儲來說,高清監(jiān)控的應(yīng)用對其發(fā)展也提出了相應(yīng)的新需求:首先,高清監(jiān)控為系統(tǒng)帶來了更高的傳輸帶寬
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方案 實現(xiàn) 技術(shù) 存儲 監(jiān)控 高清
如今,LED照明已確然成為一項主流技術(shù)。該項技術(shù)正日臻成熟,標(biāo)志之一就是大量LED照明標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的陸續(xù)出臺。嚴(yán)格的效率要求已存在相當(dāng)一段時間了,今后仍將不斷提高。但近段時間,LED照明設(shè)計師的工作卻更為棘手了
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實現(xiàn) 方案 調(diào)光 閃爍 照明 應(yīng)用 LED
由于技術(shù)的不斷進步以及推薦性和強制性標(biāo)準(zhǔn)的推出,電源的能效正在不斷提高。據(jù)估計,僅美國一個國家,正在使用的電子產(chǎn)品數(shù)量就達到25億件,而每年又有4~5億個新電源售出,所以改善電源效率對于能源效率達標(biāo)、降低
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方法 高效率 實現(xiàn) SMPS
抗SEU存儲器的設(shè)計的FPGA實現(xiàn), O 引言 隨著我國航空航天事業(yè)的迅猛發(fā)展,衛(wèi)星的應(yīng)用越來越廣泛。然而,太空環(huán)境復(fù)雜多變,其中存在著各種宇宙射線與高能帶電粒子,它們對運行于其中的電子器件會產(chǎn)生各種輻射效應(yīng)。輻射效應(yīng)對電子器件的影響
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實現(xiàn) FPGA 設(shè)計 存儲器 SEU
本文簡單介紹了視頻轉(zhuǎn)碼技術(shù)的定義、分類及實現(xiàn)手段,重點分析了如何在視頻工程中使用轉(zhuǎn)碼技術(shù),包括轉(zhuǎn)碼技術(shù)的使用方式及其優(yōu)勢所在。分析了在流方式和文件方式下如何使用轉(zhuǎn)碼技術(shù)。通過對移動非線性編輯系統(tǒng)遠
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詳解 實現(xiàn) 技術(shù) 視頻
正交相干檢波方法及FPGA的實現(xiàn),引言 現(xiàn)代雷達普遍采用相參信號來進行處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交(I,Q)信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的做法是采用模擬相位檢波器來得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2%左右,相位
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實現(xiàn) FPGA 方法 相干 正交
采用CPLD的MAX1032采樣控制的實現(xiàn)方法,0 引言 本文主要介紹MAX1032采樣芯片以及使用CPLD對MAX1032采樣進行控制的方法。事實上,雖然微控制器也能對MAX1032進行方便的控制,但使用CPLD來控制系統(tǒng)外圍設(shè)備,可以節(jié)省微控制器的資源,減輕其負擔(dān),同時可
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實現(xiàn) 方法 控制 采樣 CPLD MAX1032 采用
介紹了MAX7456的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和OSD系統(tǒng)的基本組成,并從硬件和軟件兩個方面闡述了基于MAX7456來搭建模擬電視字幕隨屏顯示系統(tǒng)的設(shè)計過程。
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設(shè)計 實現(xiàn) 模塊 字幕 MAX7456 視頻 基于
給出了一款基于8051的高性能、低成本的NAND flash控制芯片的設(shè)計方法,文中集中研究了其中的軟件部分,探討了管理flash物理塊的算法,提出了塊級和頁級兩級地址映射機制以及映射信息在flash的存儲定義,同時還提出了對flash的分區(qū)方法。
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設(shè)計 實現(xiàn) 算法 管理 Flash NAND
以現(xiàn)場可編程邏輯器件(FPGA)為設(shè)計載體,以硬件描述語言(VHDL)為主要表達方式,以O(shè)uartusⅡ開發(fā)軟件和GW48EDA開發(fā)系統(tǒng)為設(shè)計工具,闡述了電子搶答器的工作原理和軟硬件實現(xiàn)方法。并對所設(shè)計的電子搶答器進行了時序仿真和硬件驗證。
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實現(xiàn) 設(shè)計 EDA 電子
引言 電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,給公用電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,諧波和無功問題日益受到重視。為了減輕電力污染的危害程度,許多國家紛紛制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如國際電工委員會的諧波標(biāo)準(zhǔn)IEEE555—2和IEC—1
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PFC 三相 方案 介紹 實現(xiàn) 單相 因數(shù) 校正 功率
O 引言 射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術(shù),它通過射頻信號自動識別目標(biāo)對象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。射頻識別工作無須人工干預(yù)、非接觸、閱讀速度快、無磨損、不受環(huán)境影響、壽命長、便于使用。目前,射頻識別技
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系統(tǒng) 實現(xiàn) 方式 RFID 識別 無線 射頻 簡單
實現(xiàn)介紹
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