在DSP領(lǐng)域,TI公司(德州儀器公司)一直處于世界霸主地位,它生產(chǎn)的TMS320系列DSP芯片以其獨(dú)特的哈佛結(jié)構(gòu)、硬件密集型方案和靈活的指令系統(tǒng)成為數(shù)字信號(hào)處理器產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先者[1]。其C5000系列DSP芯片具有功耗小、高度并
在GPS接收機(jī)基帶處理器中,擴(kuò)頻信號(hào)的捕獲及定位的快速、精確和實(shí)時(shí)性的需求成為整個(gè)處理器的核心,不但是影響接收性能指標(biāo)和數(shù)據(jù)解算的重要因素之一,而且指引著基帶處理芯片設(shè)計(jì)的新方向。本文針對(duì)影響基帶處理性能
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)是由大量無(wú)處不在的、具有通信與計(jì)算能力的微小傳感器節(jié)點(diǎn)密集布設(shè)在無(wú)人值守的監(jiān)控區(qū)域而構(gòu)成的能夠根據(jù)環(huán)境自主完成指定任務(wù)的智能自治測(cè)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于航天、航空、國(guó)防、電力、能源
歐洲提出的數(shù)字視頻地面廣播(DVB-T)采用編碼正交頻分復(fù)用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ,即:DVB-T COFDM。COFDM系統(tǒng)可以有效提高頻譜利用率,在時(shí)間擴(kuò)散環(huán)境中盡可能抑制因多徑傳輸而產(chǎn)
l 引 言 碼分多址(CDMA)系統(tǒng)比時(shí)分多址(TDMA)系統(tǒng)和頻分多址(FDMA)系統(tǒng)能提供更大容量,但是在某些場(chǎng)合下,如辦公樓、體育場(chǎng),由于用戶密度太大,CDMA系統(tǒng)也無(wú)法同時(shí)為更多用戶提供服務(wù)。為了提高CDMA小區(qū)的容量
l 引 言 在近十余年中,數(shù)字電視地面廣播(DTTB)已達(dá)到了實(shí)際應(yīng)用階段。目前已被國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)承認(rèn)的DTTB傳輸標(biāo)準(zhǔn)有3個(gè),即:美國(guó)先進(jìn)電視系統(tǒng)委員會(huì)提出的格型編碼8電平殘余邊帶調(diào)制(8VSB)系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱ATSC),
l 引 言 隨著IEEE 802.1la(5.15~5.35 GHz,5.725~5.825 GHz)和IEEE 802.11b/g(2.4~2.48 GHz)標(biāo)準(zhǔn)的提出,無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)通信技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展。與此同時(shí),對(duì)WLAN天線的需求也逐步增多。無(wú)論是
l 引 言 寬帶無(wú)線通信中,抗多徑衰落和提高帶寬效率是兩個(gè)最大挑戰(zhàn)。MIMO技術(shù)在不增加帶寬和發(fā)射功率的情況下成倍地提高通信系統(tǒng)容量和頻譜利用率,成為B3G的核心技術(shù)。OFDM將頻率選擇性多徑衰落信道轉(zhuǎn)化為頻域
實(shí)現(xiàn)信號(hào)源常用的方法是頻率合成法,其中直接數(shù)字頻率合成法是繼直接頻率合成法和間接頻率合成法之后,隨著電子技術(shù)迅速發(fā)展的第三代頻率合成技術(shù)。DDS是一種全數(shù)字技術(shù),它從相位概念出發(fā)直接合成所需頻率,它具有頻
l 引 言 SDL是一種用來(lái)說明和描述系統(tǒng)的國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn)化語(yǔ)言。它將直觀的圖形和固定的格式結(jié)合起來(lái),使開發(fā)人員可以簡(jiǎn)潔高效地將規(guī)范和協(xié)議描述出來(lái),SDL的應(yīng)用,可以縮短開發(fā)周期,降低系統(tǒng)的差錯(cuò)率,提高軟件
數(shù)字基帶信號(hào)的傳輸是數(shù)字通信系統(tǒng)的重要組成部分之一。在數(shù)字通信中,有些場(chǎng)合可不經(jīng)過載波調(diào)制和解調(diào)過程,而對(duì)基帶信號(hào)進(jìn)行直接傳輸。采用AMI碼的傳號(hào)交替反轉(zhuǎn),有可能出現(xiàn)四連零現(xiàn)象,不利于接收端的定時(shí)信號(hào)提取
提出了一種基于雙向觸發(fā)二極管和單電容定時(shí)的,用于爆閃式信號(hào)燈的脈沖序列發(fā)生器。這種脈沖序列發(fā)生器使用了雙向觸發(fā)二極管和單電容定時(shí),因此克服了傳統(tǒng)的脈沖序列發(fā)生器,由于使用2個(gè)定時(shí)電容,從而因電容誤差和溫度變化所引起的脈沖個(gè)數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
基于數(shù)字圖像處理技術(shù),研究了工業(yè)目標(biāo)檢測(cè)中集成塊的定位和姿態(tài)檢測(cè)方法。先通過對(duì)目標(biāo)圖像的預(yù)處理和閾值分割完成圖像的前期處理,然后通過面積法實(shí)現(xiàn)了集成塊管腳的定位和檢測(cè),再用中心點(diǎn)斜率法完成了對(duì)集成塊姿態(tài)的檢測(cè)。
介紹了15路無(wú)線遙控器的硬件設(shè)計(jì)方案和相應(yīng)的軟件設(shè)計(jì)流程。采用了單片機(jī)作為控制核心,利用某編碼芯片作為無(wú)線發(fā)射電路,信號(hào)由解碼芯片解碼后送與單片機(jī)進(jìn)行處理。經(jīng)實(shí)驗(yàn)表明該遙控器具有較強(qiáng)的抗干擾性和很好的通用性,可用于機(jī)器人和其它設(shè)備的遙控。
0 引 言 壓電復(fù)合材料作為一種智能材料,在航天、航空、工業(yè)控制及制造等方面獲得了廣泛的應(yīng)用。但是,能否對(duì)壓電復(fù)合材料極化時(shí)的溫度進(jìn)行準(zhǔn)確的控制是影響壓電復(fù)合材料性能的重要因素,在本系統(tǒng)中采用模糊控