介绍了TMS320C6701芯片的主要功能特点及内部结构,建立了以DSP为核心的星敏感器信息处理电路系统,并在此系统中成功实现了快速的全天球星图识别。
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系统 设计 电路 敏感 TMS320C6701 基于
最令人兴奋,给人深刻印象的标题的例子是,“美国AMD公司击败英特尔的里程碑是1GHz微处理器。”即使胜利是...
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时钟 频率 速度 传送 接口 串行 并行
本文列举了基于软件和硬件的DVFS实现,验证了DVFS在降低功耗方面的巨大潜力,并分析了影响DVFS应用的一些因素。
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功耗 作用 降低 调节 电压 频率 动态
目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐。
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驱动 电路 闪光灯 LED 相机 手机
首次流片成功取决于整个系统硬件和相关软件的验证,有些公司提供的快速原型生成平台具有许多调试功能,但这些平台的价格非常高。
因此最流行的做法是根据DUT和具体应用设计复合FPGA板,验证这些板的原理图通常是很麻烦的,本文提出一种利用FPGA实现原型板原理图验证的新方法。
由于价格竞争越来越激烈,首次流片成功或只需少量的修改变得越来越重要。
为了达到这一目标,对整个系统(即硬件和相关软件)的验证成为重中之重。
业界也涌现了许多策略来帮助设计师完成RTL上的软件运行。这些策略提供了在
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FPGA 原理图
射频识别系统RFID(Radio Frequency Identification)由电子标签、阅读器和应用系统三部分构成。电子标签中一般保存有约定格式的电子数据,在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。应用系统则通过计算机及计算机网络对物体识别信息进行采集、处理及远程传送等工作。
符合ISO/IEC15693标准的RFID系统,其电子标签和阅读器之间的载波频率为13.56MHz。阅读器通过脉冲位置编码的方式
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RFID 曼彻斯特编码 电路
对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及其他耗能元件中。功率损耗会降低功率放大器的工作效率及功率输出能力。
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电路 性能 匹配 输出 设计 关键 功率放大器
基于SRAM的可重配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用SRAM单元来保存字的配置数据决定了PLD内部互连和功能,改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。
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SRAM 可重配置 电路
当今数字IC通常都要求复杂的电压时序。本文所示的时序电路仅需在电源中增加两个元件(光耦合器,电阻器)就能保证合适的电压时序。
假设DC-DC变换器的ON/OFF引脚为低态表示接通,悬空表示关闭(见图1)。在此实例中5V需要在3.3V之前接通。5V变换器的ON/OFF引脚接低电平。当光耦合器(图1中的U2)关断时3.3V变换器的ON/OFF引脚保持悬空状态。
当加电时,5V变换器接通,随着5V上升,光电耦合器最终将导通,接通3.3V变换器(对于非隔离应用可用一个晶体管替代光耦合器)。
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电源电压 时序 电路
用NS LM4871 音频放大器和少量无源元件可以产生POTS兼容的振铃电压(见图1),此电路是1个简单有效的电路。此电路给出1W正弦波输出(约70Vrms)。这对于供电大多数一般电活振铃器是足够的。
LM4871运放单元(引脚3、4和5)连接成反向增益级。能做为正弦波振荡器功能是由于由R1、R2、R3、C1、C2和C3组成的相移网络所致。由引脚2的内置轨分样器偏置非倒相输入,而R3做为输入电阻器。
反馈电阻R4与R3比值确定增益。图中所示数值表示波形纯度和可能振荡之间折衷
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无射频 振铃 电路
为采用8PSK调制支持2.75G EDGE标准,手机设计工程师和芯片组供应商面临着新的挑战。为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
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架构 分析 电路 发送 EDGE/GSM 手机 针对
介绍了基于二端口网络的开关电源输入平波电路设计的一般原理和方法。该方法通过对平波电路输入导纳和输出阻抗的设计,能保证平波电路在对高频分量具有良好平波效果的同时,尽可能减小对低频分量的衰减,而且在平波的同时不影响电源的负荷能力。
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设计 实现 电路 平波 输入 开关电源
该系统以8051单片机为核心,应用单片机的运算和控制功能并采用LED显示器实时地将所测频率显示出来,既满足测量的精度要求, 又具有很好的性能价格比。
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设计 实现 频率 性价比 单片机 基于
频率、测试仪、电路、原理图介绍
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