0 引 言 現(xiàn)代無線通信的迅猛發(fā)展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態(tài)的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器
該設(shè)計(jì)利用FPGA的嵌入式軟核NiosⅡ處理器,通過嵌入式操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ,實(shí)現(xiàn)了在FPGA內(nèi)的自相關(guān)計(jì)算器;利用FPGA強(qiáng)大的并行運(yùn)算功能和自帶存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)的“乒乓”RAM,通過軟核NiosⅡ輸出控制字實(shí)時(shí)切換調(diào)用兩個(gè)“乒乓”RAM的存儲(chǔ)和讀取功能,使之同時(shí)完成對采集數(shù)據(jù)的緩沖存儲(chǔ)和向乘法器提供計(jì)算數(shù)據(jù)的功能,使芯片的整個(gè)數(shù)字處理鏈路連續(xù)化。另外,采用多比特進(jìn)行自相關(guān)運(yùn)算較之于現(xiàn)在天文臺(tái)使用的1 b量化自相關(guān)器,能有效地提高SNR退化比。
0 引 言 PC/104嵌入式控制PC出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代末,并于1992年形成IEEEP966.1標(biāo)準(zhǔn)。它一方面繼承了PC的所有資源,另一方面又對PC的各個(gè)方面做了優(yōu)化設(shè)計(jì),使其與IBM PC完全兼容,并具有體積小,功耗低,工作
0 引 言 航天工程領(lǐng)域中,星地通訊等遠(yuǎn)距離遙測遙控是嵌入式衛(wèi)星數(shù)管計(jì)算機(jī)重要功能之一,利用三線制同步串行遙測遙控通道對指令和數(shù)據(jù)進(jìn)行收發(fā)操作是通信鏈路的重要環(huán)節(jié)。 目前許多處理器芯片都已集成了
0 引 言 眾所周知,在二元域、有限域以及復(fù)數(shù)域都不存在理想的地址碼,如m序列、Gold序列以及Walsh碼的相關(guān)性都不理想,這使得采用傳統(tǒng)擴(kuò)頻碼的CDMA系統(tǒng)是一個(gè)自干擾系統(tǒng),需要采用聯(lián)合檢測技術(shù)、智能天線技術(shù)
隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),使用鉛酸電池的各種車輛不斷進(jìn)入人們的視野,然而目前世界上用于鉛酸電池的充電器卻是五花八門。這些充電器造成鉛酸電池過充或充電不足的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,后果是鉛酸電池的使用壽命降低。在
實(shí)現(xiàn)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)協(xié)議層出不窮,如紅外、藍(lán)牙、ZigBee、Wi-Fi等。但是目前這些協(xié)議都存在種種問題,例如紅外技術(shù)遇到障礙物就失靈,藍(lán)牙比較耗電,ZigBee協(xié)議比較復(fù)雜等等。針對這些問題,Cypress公司推出
0引言 利用紅外感應(yīng)系統(tǒng)感應(yīng)附近有無有害氣體,當(dāng)紅外感應(yīng)系統(tǒng)感受到有有害氣體接近時(shí),送出持續(xù)一段時(shí)間的高電平;單片機(jī)通過開啟中斷,啟動(dòng)語音芯片,單片機(jī)通過串口通信,從上位機(jī)提取的有害氣體參數(shù)提示給附近人
目前,市場上的血壓計(jì)大部分仍是水銀血壓計(jì),電子血壓計(jì)在國外已經(jīng)大量普及,而我國才開始應(yīng)用。水銀血壓計(jì)每次測量必須由醫(yī)生戴上聽診器進(jìn)行測量,測量過程復(fù)雜,而且不同的醫(yī)生,測量結(jié)果可能不同。而電子血壓計(jì)彌補(bǔ)了
引言 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為一種新興技術(shù),已經(jīng)成為國內(nèi)外研究的熱點(diǎn),其在軍事、環(huán)境、健康、家庭、商業(yè)、空間探索和救災(zāi)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景[1]。國內(nèi)外很多單位都開展了相關(guān)領(lǐng)域的研究,但大部分工作仍處在
0引言 WSN(無線傳感器網(wǎng)絡(luò))是一種基于多跳的自組織網(wǎng)絡(luò),通過部署在監(jiān)測區(qū)域的大量微型傳感器節(jié)點(diǎn),協(xié)作地感知、采集和處理網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域中感知對象的信息,并發(fā)送給觀察者。WSN技術(shù)在美國商業(yè)周刊和MIT技術(shù)評論的預(yù)
過去,機(jī)器人制造是一個(gè)非常困難、容易出錯(cuò)且耗時(shí)的過程,因?yàn)椴捎糜煞至⒃?gòu)成的裝置實(shí)現(xiàn)對環(huán)境的感應(yīng),而這些裝置中很多部件都不能有效地協(xié)同工作,處理器缺乏足夠的能力從多個(gè)傳感器收集信息并處理這些信息。
引 言 消費(fèi)者委員會(huì)對當(dāng)前貨運(yùn)業(yè)存在的問題進(jìn)行了調(diào)查分析,消費(fèi)者委托運(yùn)輸?shù)馁F重物品在運(yùn)輸過程中丟失情況嚴(yán)重,致使消費(fèi)者的受損金額越來越大。物流公司常常承擔(dān)運(yùn)輸貴重物品的任務(wù),而這些貴重物品的丟失將會(huì)導(dǎo)
介紹非接觸式IC卡的特點(diǎn),討論基于便攜式應(yīng)用的非接觸式IC卡讀寫器的實(shí)現(xiàn)方法。該讀寫器采用USB接口取代原來常見的RS 232接口,采用AT89S52作為MCU,采用Philips公司的兼容ISO14443A規(guī)范的讀卡器專用集成電路RC500,帶有充電電路、鋰電池和液晶顯示,實(shí)現(xiàn)了可脫機(jī)使用的便攜式非接觸式IC卡讀寫器。實(shí)際使用表明,該讀卡器性能穩(wěn)定,功耗低,抗干擾能力強(qiáng),免接觸讀寫距離可達(dá)10 cm。
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(jì)。該設(shè)計(jì)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(chǔ)數(shù)據(jù)更新機(jī)制,解決了數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)冒險(xiǎn)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(jì)架構(gòu)得到最大程度的實(shí)現(xiàn),同時(shí)提高了系統(tǒng)吞吐量并降低了功耗。該設(shè)計(jì)在FPGA芯片上驗(yàn)證的工作頻率上限大約為200 MHz,吞吐量為濾波單個(gè)宏塊需要198個(gè)時(shí)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(shí)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(shí)時(shí)環(huán)路濾波,該環(huán)路濾波器可以用于H.264/AVC實(shí)時(shí)解碼器中。