筆者結(jié)合FPGA的靈活性、強(qiáng)大的數(shù)字信號處理能力、較短的開發(fā)周期,提出了基于FPGA的32 Kbit/s CVSD語音編解碼器。
為射頻電路選擇LDO時,要慎重比較噪聲指標(biāo)和PSRR,確保基準(zhǔn)旁路電容、輸出電容和負(fù)載條件一致。
功率放大電路是一種能量轉(zhuǎn)換電路,要求在失真許可的范圍內(nèi),高效地為負(fù)載提供盡可能大的功率
第 5 部分我們介紹了不同類型的噪聲測量設(shè)備。我們將在第 6 部分討論與噪聲測量相關(guān)的參數(shù)和操作模式。
本文在前人研究的基礎(chǔ)上,將現(xiàn)代方法與傳統(tǒng)方法相結(jié)合,提出一種利用最小二乘支持向量機(jī)(least squares support vector machine,LS-SVM)的回歸算法/辨識傳感器非線性逆模型的新方法,最后,通過鉑銠30-鉑銠6熱電偶(B型)非線性校正實例,驗證了上述結(jié)論。
本文介紹的便攜式數(shù)字X射線光錐耦合CCD成像系統(tǒng),利用光錐作為光學(xué)中繼元件,將X射線II代像增強(qiáng)器光纖面板熒光屏輸出的增強(qiáng)的圖像耦合到CCD的光敏面上,從而形成高分辨力、數(shù)字化成像系統(tǒng),并對其系統(tǒng)成像的空間分辨力進(jìn)行了測試和分析。
基于FPGA、ASIC和ASSP控制器的設(shè)計所采用的傳統(tǒng)方法是使用鎖相環(huán)或延遲鎖定環(huán)電路,以保證在源時鐘和用于捕捉數(shù)據(jù)的時鐘間具有固定的相移或延時。
峰值功率跟蹤器(MPPT)的功能是提高太陽能電池的輸出功率,使太陽能發(fā)電系統(tǒng)工作在最大輸出功率點。介紹了用于清華大學(xué)“追日號”太陽能電動賽車的MPPT的基本組成和控制策略。
時間觸發(fā)意味著所有的與輸入采樣、計算及輸出結(jié)果等相關(guān)的動作在預(yù)先給定的時間前執(zhí)行,因而能保證準(zhǔn)確的調(diào)度時間。
文中較為詳細(xì)地介紹了TDI-CCD的結(jié)構(gòu)和工作原理,并根據(jù)工程項目所使用的IL-E2 TDI-CCD的特性,設(shè)計了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 的TDI-CCD時序電路
設(shè)計實現(xiàn)了一套基于軟件無線電的軟件化MODEM實驗系統(tǒng),該系統(tǒng)硬件以TMS320C6711數(shù)字信號處理器(DSP)為核心,實現(xiàn)軟件無線電多制式調(diào)制解調(diào)功能,并設(shè)計硬件接口完成與主機(jī)實時通信。
著重描述了引導(dǎo)引腳以及相關(guān)寄存器的設(shè)置,分析了采用EDMA傳輸方式將代碼從Flash復(fù)制到DSP的過程,并對引導(dǎo)程序給出基于匯編語言的代碼實現(xiàn)。
采用MVBC01芯片作為MVB通信控制器實現(xiàn)鏈路層的數(shù)據(jù)處理,軟件核心采用嵌入式實時操作系統(tǒng)Nucleus Plus來實現(xiàn)任務(wù)管理、中斷管理等上層管理。
本文主要討論了如何應(yīng)用數(shù)字電位器減少穩(wěn)態(tài)干擾的影響。
本文在SvstemGenerator中對LDPC碼整個編譯碼系統(tǒng)進(jìn)行了參數(shù)化的硬件實現(xiàn),并構(gòu)建了超寬帶通信系統(tǒng)LDPC碼硬件仿真平臺,驗證了LDPC碼在UWB通信中的優(yōu)異性能。