- 摘要:为满足现代实时网络视频应用的需求,提出并实现了一种基于TI公司多媒体DSP芯片TMS320DM642的实时网络视频系统,给出了网络视频节点的硬件及软件的详细设计方案。结果证明,该系统能对视频图像进行实时压缩编码
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设计 实现 视频系统 网络 DM642 基于
- 随着新媒体业务在中国以及世界范围内如火如荼地发展,网络电视和手机电视的传播体系越来越丰富。中国国际广播电台作为同时具有网络电视和手机电视运营资质的播出主体,如何建设一套高效的一体化播出平台,与电信运营
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播出 平台 复用 资源 实现 一体化
- 基于C语言在FPGA上实现DSP的解决方案,硬件设计者已经开始在高性能DSP的设计中采用FPGA技术,因为它可以提供比基于PC或者单片机的解决方法快上10-100倍的运算量。以前,对硬件设计不熟悉的软件开发者们很难发挥出FPGA的优势,而如今基于C语言的方法可以让
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DSP 解决方案 实现 FPGA 语言 基于
- 当今的编解码电路已经朝着高度集成化和微电脑化发展。像普通的固定编解码芯片如MCl45026/145027、PT2262/2272等已被广泛应用于公用系统中,给生活带来了方便。然而这些芯片不能保证系统的安全性。由于这些系统每次发送
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及其 单片机 实现 算法 加密 KEELOQ 改进 基于
- 电压型烧断:
工具:使用15V电源串47~470欧小电阻(不能太小),并联一路串二极管保护的发光管,发光管限流后接Vcc或Gnd(极性不同),接一探针。
再使用-15V电源,电源的地接IC的Vcc,至发光管亮,注意极性为负极性
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技术 加密 实现 管脚来 通过
- 引言 液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等
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及其 实现 方案设计 模组 背光 LED
- 摘要:为了提高逆变器的整体性能,以STC12C5A60S单片机为核心,设计并实现了一个小功率逆变器。通过单片机直接产生脉宽调制波,控制功率开关器件组成的桥电路实现逆变。根据单片机对外部电位器上电压的采样值对输出电
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设计 实现 逆变器 功率 单片机 基于
- 摘要:电子看版广泛的应用到工业生产领域,文中介绍了一种新型基于arm嵌入式的工业电子看板。和传统的电子看板系统相比,增加了刷卡认证、视频监控、语音通话。其中语音通话增强现场的管理,并能实现广播,给现场人员
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设计 实现 语音系统 看板 Wifi 电子 基于
- 基于FPGA+DSP的HDLC(高级数据链路控制)功能实现,引言 HDLC的ASIC芯片使用简易,功能针对性强,性能可靠,适合应用于特定用途的大批量产品中。但由于HDLC标准的文本较多,ASIC芯片出于专用性的目的难以通用于不同版本,缺乏应用灵活性。有的芯片公司还有自己的标
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链路 控制 功能 实现 数据 高级 FPGA DSP HDLC 基于
- 基于TinyOS的CC2430 RSSI定位的设计与实现,摘要:为解决现Z-Stack定位程序代码量大,结构复杂等问题,提出一种基于TInyOS的CC2430定位方案。在分析TinyOS组件架构基础上,设计实现盲节点、锚节点与汇聚节点间的无线通信以及汇聚节点与PC机的串口通信。在此基础
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设计 实现 定位 RSSI TinyOS CC2430 基于
- 要点 - 仪器与控制器通信以及彼此间通信的能力可追溯到上世纪60年代末,当时HP公司发明了HP接口总线(HP-IB),被制定为IEEE-488标准,并起了一个名字——通用接口总线(GPIB)。 - PXI标准和LXI标准正在
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自动化 方法 测试 通信 LXI 实现 PXI
- O 引言 以往MES系统项目的开发都是各个项目独立地进行设计和开发,而这些项目中有一部分需求和功能有相同的地方,这样,就会在一定程度上造成重复劳动和资源浪费。为此,笔者将业务需求转化为模型,开发了一套基
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系统 建模 平台 MES 实现 DSL 语言 基于
- 基于DSP的H.324终端实现, 目前在H.324系统的研制和开发中,普遍采用了两种方式:一种是开发纯软件的H.324系统,即基于PC的系统;另外一种方案是采用可编程的视频信号处理器来实现H.324系统的功能。后一种方法具有很大的灵活性,并可在同一硬
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实现 终端 H.324 DSP 基于
- 摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。在燃气的变频输配与计量方面,以普通单
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精确 计量 实现 输配 变频 PSoC 单片机 燃气 基于
- 摘要:为了降低传统函数信号发生器成本,改善函数信号发生器低频稳定性,本文结合FPGA和51单片机设计并实现了产生以0.596Hz频率精度各种函数信号。函数信号频率、波形、幅度由51单片机控制,并用LCD显示函数信号相关
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设计 实现 信号发生器 单片机 FPGA 基于
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