在此完成了H.264/AVC解碼器中高效低功耗的去塊效應(yīng)濾波器設(shè)計。該設(shè)計采用5階流水線技術(shù),配合混合邊界濾波順序與打亂次序的存儲數(shù)據(jù)更新機(jī)制,解決了數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)冒險問題,因此獲得了正常流水線操作中的0延遲,使得基于流水線的設(shè)計架構(gòu)得到最大程度的實現(xiàn),同時提高了系統(tǒng)吞吐量并降低了功耗。該設(shè)計在FPGA芯片上驗證的工作頻率上限大約為200 MHz,吞吐量為濾波單個宏塊需要198個時鐘周期。使用0.18 μm CMOS工藝,Synopsys Co.的DC工具對濾波器模塊進(jìn)行綜合,結(jié)果為時序收斂,功耗約為2 μW。仿真結(jié)果顯示,可以對QCIF標(biāo)準(zhǔn)的視頻(60 f/s)進(jìn)行實時環(huán)路濾波,該環(huán)路濾波器可以用于H.264/AVC實時解碼器中。
0 引 言 CDMA技術(shù)是無線通信中的關(guān)鍵技術(shù),目前在IS-95系統(tǒng)、WCDMA、CDMA2000第三代移動通信中均有應(yīng)用,然而提高CDMA系統(tǒng)容量仍然是研究的熱點(diǎn)問題。CDMA系統(tǒng)容量受限主要是由于分配給不同用戶的PN序列互相關(guān)
介紹一種基于CAN總線和交流同步采樣技術(shù)的新型智能饋線終端。重點(diǎn)探討了該饋線終端的工作原理,系統(tǒng)構(gòu)成及軟件設(shè)計思路。
突破性的技術(shù)往往占據(jù)頭條新聞,像紐扣電池盒這樣的元件常常被忽視,盡管它們在支撐備受關(guān)注的紐扣電池的工作中起著重要的作用。電池盒有可能會因為像震動、熱、沖擊、潮濕和腐蝕這樣的原因而失效,設(shè)計工程師在開發(fā)電源管理解決方案來處理這些現(xiàn)實問題的時候面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。通過重點(diǎn)關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn),工程師們能夠以最適宜的成本來實現(xiàn)產(chǎn)品的可靠性。
通常,許多資料和教材都認(rèn)為,MOSFET的導(dǎo)通電阻具有正的溫度系數(shù),因此可以并聯(lián)工作。當(dāng)其中一個并聯(lián)的MOSFET的溫度上升時,具有正的溫度系數(shù)導(dǎo)通電阻也增加,因此流過的電流減小,溫度降低,從而實現(xiàn)自動的均流達(dá)到平衡。同樣對于一個功率MOSFET器件,在其內(nèi)部也是有許多小晶胞并聯(lián)而成,晶胞的導(dǎo)通電阻具有正的溫度系數(shù),因此并聯(lián)工作沒有問題。但是,當(dāng)深入理解功率MOSFET的傳輸特性和溫度對其傳輸特性的影響,以及各個晶胞單元等效電路模型,就會發(fā)現(xiàn),上述的理論只有在MOSFET進(jìn)入穩(wěn)態(tài)導(dǎo)通的狀態(tài)下才能成立,而在開關(guān)轉(zhuǎn)化的瞬態(tài)過程中,上述理論并不成立,因此在實際的應(yīng)用中會產(chǎn)生一些問題,本文將詳細(xì)地論述這些問題,以糾正傳統(tǒng)認(rèn)識的局限性和片面性。
厚膜和薄膜技術(shù)的最近發(fā)展可以在給定的芯片尺寸上實現(xiàn)更高的額定功率。眾所周知,與厚膜電阻元件相比,薄膜電阻元件具有眾多性能優(yōu)勢,而厚膜電阻器唯一的明顯優(yōu)勢就是成本。
目前主要有兩種實現(xiàn)電阻型分壓器的方式:通過將兩個分立的片狀電阻連接到公共端,或者通過使用分壓器封裝在內(nèi)部的電阻網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接。你所選擇的類型可能會對分壓器的性能有很大的影響。
本文介紹了一種微型家用心電圖機(jī)。該儀器具有強(qiáng)大的功能:顯示監(jiān)測、存儲、回放、打印、記錄管理、電源報警、電話或者互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)傳輸。與其他心電圖機(jī)的突出不同之處在于,本系統(tǒng)采用新型低功耗的16位單片機(jī)--MSP430 F135作為整個系統(tǒng)的控制核心,并配備相應(yīng)的16位低功耗存儲器AT29LV1024和液晶顯示模塊LMS0192A,從而簡化了系統(tǒng)硬件電路,同時也大大降低了系統(tǒng)成本,因而該家用心電圖機(jī)具有極為廣闊的應(yīng)用前景。
0 引 言 在保障網(wǎng)絡(luò)的安全性時,入侵檢測系統(tǒng)已經(jīng)成為必選的技術(shù)和手段,因為它比起其他的安全技術(shù)存在著很多優(yōu)勢。用戶在選用IDS時,總是從各自不同的需要來考慮。要衡量IDS的優(yōu)劣,就需要明確IDS應(yīng)該具備的
0 引 言 電鐵牽引負(fù)荷對電力系統(tǒng)的影響主要反映在功率因數(shù)、負(fù)序及高次諧波電流等方面。負(fù)序電流的問題已經(jīng)基本解決,而諧波和無功補(bǔ)償仍然是限制電鐵發(fā)展的兩大難題。 有源濾波器可用來對系統(tǒng)的諧波電流、
隨著通信行業(yè)的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品廣泛用于生活的各個方面,給人們的日常生活帶來了巨大的改變。目前,手機(jī)在通信中有著不可替代的作用。然而,在短距離多人通信中物美價廉的對講機(jī)更實用。傳統(tǒng)的對講機(jī)只能完成
本文提出了一種新的基于改進(jìn)的ADALINE神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的DTMF信號檢測算法,并介紹了在TMS320C5402和TLV320AIC10上采用此算法的DTMF信號解碼器方案設(shè)計。仿真結(jié)果和實際工程實驗均表明該算法比傳統(tǒng)的DTMF信號解碼方法具有更強(qiáng)的抗干擾能力;該方案具有一定的實用和參考價值。
提出了基于FPGA的數(shù)據(jù)采集方法,采用有限狀態(tài)機(jī)設(shè)計AD7864控制器和濾波器,并能由CPU控制采樣頻率。給出具體設(shè)計方法并進(jìn)行功能仿真。結(jié)果表明,數(shù)據(jù)采集模塊能極大減輕CPU的負(fù)擔(dān),快速準(zhǔn)確地進(jìn)行數(shù)據(jù)采集及處理。
本文先從ADC的技術(shù)參數(shù)、采樣誤差和采樣方法幾個方面闡述了電能測量時,ADC的選擇必須有足夠的動態(tài)范圍去滿足信號的最高的幅度,同時又要保持足夠的位數(shù)去獲得必須的準(zhǔn)確度。而且,它的采樣速率必須足夠的高,以便于采樣信號中的最高頻率成分。MAX125是高速4通道差動輸入的14位同步采樣A/DC芯片,它每次采集可以輸入四路差動模擬量信號,在采/保電路作用下,依次進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,每個通道的A/D轉(zhuǎn)換需要3μs,文中通過實例說明MAX125在電能質(zhì)量測量中是完全勝任的。
介紹了一種不增加A/D轉(zhuǎn)換單元電路板面積卻能加倍擴(kuò)展模擬輸入通道數(shù)量的創(chuàng)新設(shè)計方法—IC(集成電路)層疊并聯(lián)。相關(guān)技術(shù)獲中國國家專利。本文給出了以MCS-51和ADC0804接口為典型的硬件、軟件設(shè)計實例。