引言 隨著通信產(chǎn)品的不斷小型化,對(duì)系統(tǒng)的成本和空間限制也越來(lái)越多。揚(yáng)聲器的體積變得越來(lái)越小,麥克風(fēng)與揚(yáng)聲器之間的距離不斷縮短,使得回聲愈發(fā)難以消除。在商業(yè)區(qū)、汽車(chē)內(nèi)、地鐵等復(fù)雜的使用環(huán)境中,環(huán)境噪聲
引言 隨著通信產(chǎn)品的不斷小型化,對(duì)系統(tǒng)的成本和空間限制也越來(lái)越多。揚(yáng)聲器的體積變得越來(lái)越小,麥克風(fēng)與揚(yáng)聲器之間的距離不斷縮短,使得回聲愈發(fā)難以消除。在商業(yè)區(qū)、汽車(chē)內(nèi)、地鐵等復(fù)雜的使用環(huán)境中,環(huán)境噪聲
中心議題: 42V汽車(chē)電氣系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn) 汽車(chē)供電系統(tǒng)的兩種方案比較 稀土永磁發(fā)電機(jī)的設(shè)計(jì) 解決方案: 全車(chē)42V單一電壓方案 42V/14V雙電壓方案 汽車(chē)電源的電壓從上世紀(jì)50年代的6V改為12V,己有50多
無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)是近幾年國(guó)際研究的熱點(diǎn)問(wèn)題,而數(shù)據(jù)采集又是無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能*估、應(yīng)用的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中應(yīng)用虛擬儀器可以盡可能地縮短數(shù)據(jù)采集的時(shí)間,同時(shí)降低實(shí)驗(yàn)成本,因此虛擬儀器在測(cè)控領(lǐng)域得
本文設(shè)計(jì)一款基于FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)的液晶電視動(dòng)態(tài)背光系統(tǒng),采用LED側(cè)背光方式,符合當(dāng)前液晶電視LED背光應(yīng)用主流?! ‰娨晞?dòng)態(tài)背光 以往的電視機(jī)主板將圖像信號(hào)通過(guò)LVDS(LowVoltageDifferentialSignal,低
本文設(shè)計(jì)一款基于FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)的液晶電視動(dòng)態(tài)背光系統(tǒng),采用LED側(cè)背光方式,符合當(dāng)前液晶電視LED背光應(yīng)用主流?! ‰娨晞?dòng)態(tài)背光 以往的電視機(jī)主板將圖像信號(hào)通過(guò)LVDS(LowVoltageDifferentialSignal,低
基于FPGA的LED電視動(dòng)態(tài)背光系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:為了有效地節(jié)省語(yǔ)音數(shù)據(jù)的傳輸帶寬和存儲(chǔ)系統(tǒng)的磁盤(pán)空間,需要在保證語(yǔ)音質(zhì)量的前提下盡可能降低其編碼比特率。本設(shè)計(jì)采用經(jīng)過(guò)優(yōu)化的G.729語(yǔ)音壓縮編譯碼算法,以ARM處理器為載體,開(kāi)發(fā)的嵌入式語(yǔ)音存儲(chǔ)系統(tǒng)可
摘要:為了有效地節(jié)省語(yǔ)音數(shù)據(jù)的傳輸帶寬和存儲(chǔ)系統(tǒng)的磁盤(pán)空間,需要在保證語(yǔ)音質(zhì)量的前提下盡可能降低其編碼比特率。本設(shè)計(jì)采用經(jīng)過(guò)優(yōu)化的G.729語(yǔ)音壓縮編譯碼算法,以ARM處理器為載體,開(kāi)發(fā)的嵌入式語(yǔ)音存儲(chǔ)系統(tǒng)可
摘要:為了有效地節(jié)省語(yǔ)音數(shù)據(jù)的傳輸帶寬和存儲(chǔ)系統(tǒng)的磁盤(pán)空間,需要在保證語(yǔ)音質(zhì)量的前提下盡可能降低其編碼比特率。本設(shè)計(jì)采用經(jīng)過(guò)優(yōu)化的G.729語(yǔ)音壓縮編譯碼算法,以ARM處理器為載體,開(kāi)發(fā)的嵌入式語(yǔ)音存儲(chǔ)系統(tǒng)可
基于ARM的嵌入式語(yǔ)音存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要 針對(duì)傳統(tǒng)圖像型火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)以PC作為處理終端,且不能對(duì)CCD攝像機(jī)進(jìn)行有效控制等缺點(diǎn),提出了以TMS320DM642為平臺(tái)開(kāi)發(fā)基于DSP/BIOS的大空間網(wǎng)絡(luò)型火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)在DSP/BIOS與RF5參考框架的基礎(chǔ)上,利用
基于DSP/BIOS大空間網(wǎng)絡(luò)型火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于DSP/BIOS大空間網(wǎng)絡(luò)型火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:針對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積大,成本高的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于ARM的新型、低成本、高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并提出了該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。詳細(xì)論述了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)方案、抗干擾措施及控制時(shí)序,重點(diǎn)
1 引言近年來(lái),半導(dǎo)體光源正以新型固體光源的角色逐步進(jìn)入照明領(lǐng)域。按固體發(fā)光物理學(xué)原理,LED發(fā)光效率能接近100%,具有工作電壓低、耗電量小、響應(yīng)時(shí)間短、發(fā)光效率高、抗沖擊、使用壽命長(zhǎng)、光色純、性能穩(wěn)定可靠
1 引言近年來(lái),半導(dǎo)體光源正以新型固體光源的角色逐步進(jìn)入照明領(lǐng)域。按固體發(fā)光物理學(xué)原理,LED發(fā)光效率能接近100%,具有工作電壓低、耗電量小、響應(yīng)時(shí)間短、發(fā)光效率高、抗沖擊、使用壽命長(zhǎng)、光色純、性能穩(wěn)定可靠
目前,V型開(kāi)發(fā)模式已經(jīng)成為發(fā)動(dòng)機(jī)ECU開(kāi)發(fā)流程的主流。其中的硬件在環(huán)仿真環(huán)節(jié)中,為了配合ECU軟件的開(kāi)發(fā),需要提供硬件仿真環(huán)境模擬發(fā)動(dòng)機(jī)的工作狀態(tài)來(lái)驗(yàn)證軟件算法的正確性。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)是發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)的一個(gè)重
摘要:針對(duì)目前室內(nèi)傳統(tǒng)照明電能浪費(fèi)、布線麻煩、系統(tǒng)安裝成本高等諸多問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于ZigBee技術(shù)的無(wú)線智能照明系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用集射頻與微控制器為一體的片上系統(tǒng)CC2431作為ZigBee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的核心器件,并結(jié)合
摘要:隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,各種數(shù)據(jù)的采集和處理在現(xiàn)代工業(yè)控制和科學(xué)研究中已成為必不可少的部分。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)智能儀器與外界物理世界聯(lián)系的橋粱,是獲取信息的重要途徑。以Xilinx公司的Spartan-3系列