- RFID(无线射频识别)技术,又称为电子标签或者无线标签识别,是一种利用无线射频通信实现的非接触式自动识别技术,被列为21世纪最有前途的重要产业和应用技术之一。
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RFID V2pro FPGA 射频设别技术
- 本项目主要研究基于MicoBlaze导航处理器的组合导航的作用原理及其实现。目前已经完成大部分软件程序的编制,现已完成外围电路模块的研制工作。
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导航 FPGA
- 逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。
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太阳能 光伏并网 DSP 逆变器 三极管
- 我们采用数据融合与智能技术,对数据进行预处理,加以控制地进行数据的远程传输,采用高性能多核处理器,进行批量数据的分析和网络状况的终端显示。
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FIFO FPGA
- 通过对被测信号的实时采样,利用等效采样原理,可以将采样率为1MHz等效为200MHz,提高了被测信号的最高频率,具有成本低,性能可靠,便易升级的特点。
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采样 FPGA
- 本视频介绍的这款智能篮球采用了TI的蓝牙低能耗、DSP和Qi兼容的无线充电技术,内置的传感器能够测量球员的运球力、投射弧度和拍击速度等数据,并将它们传输到智能手机,以此分析球员的优势和劣势。
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智能篮球 德州仪器 Qi DSP 蓝牙 无线充电
- 开发一款通用性强的网络数据采集控制器,适合PC(windows与Unix、Linux系统)与片上系统之间的通信(片上运行软核或硬核嵌入式系统) ,提取的资源是本地控制器参数(如PID参数、射频信号幅度相位信息和误差因子等)。
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MicroBlaze 采集控制器 FPGA
- 传统智能小车,特别是嵌入式系统,一般都是基于单片机或者ARM的嵌入式系统,基本上都由软件系统和硬件系统组成的,硬件系统方面,跟传统的搭建硬件环境一样,只能做相对裁剪和功能拓展,但是,本项目的课题是通过xilinx的FPGA开发板搭建嵌入式的硬件环境,从最小系统到IP核的添加,都是根据需要进行拓展的,实现一对一的拓展,不浪费资源,而且基于F
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智能小车 Spartan-6 FPGA 电源稳压芯片 全桥驱动
- 本项目设计方案是基于FPGA的嵌入式安全保密模块ESMF (Embedded Security Module based on FPGA),并通过高密计算返回安全认证码,通过安全认证码与密匙校验,为用户解决高密数据存储、身份认证等很多安全问题,这将为软件版权的保护提供有效的途径。
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嵌入式安全保密模块 软件版权保护 FPGA ESMF
- Atmel公司推出的新一代Atmel32位AVR UC3系列MCU具有1.38 DMIPS/MHz的性能以及先进的DSP算法功能,具有高性能和低功耗特性的特点。因此选用Atmel32位AVR UC3系列MCU作为设计主体实现一个无线图像侦检系统,配合协议中的功耗控制,在能够较好的实现功能的情况下达到节能环保的目的。
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AVR单片机 无线图像侦检 DSP
- 针对无线电能传输频率跟踪设计中传统锁相环电路设计复杂、跟踪速度慢、锁相频带窄和无超前滞后环节,单独模块设计修改繁琐等问题,对自变模全数字锁相环进行改进, 与传统的全数字锁相环相比,该锁相环采用可变模分频器,使得中心频率可变,锁相范围增大;通过前馈回路进行鉴频调频,提高了锁相速度;同时,其环路滤波器采用比例积分结构,使得锁相输出无静差且比例积分参数依据相位差自动进行调节;通过参数设置可调节输出信号的相位。应用modelsim进行仿真,并进行实物验证证实了该设计具有宽范围的锁相能力及快速精确的频率跟踪性能。
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全数字锁相环 比例积分控制 FPGA 无线电能传输 201706
- 高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。 关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中心对准
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FPGA 存储器
- 心率计是常用的医学检查设备,实时准确的心率测量在病人监控、临床治疗及体育竞赛等方面都有着广泛的应用。心率测量包括瞬时心率测量和平均心率测量。瞬时心率不仅能够反映心率的快慢。同时能反映心率是否匀齐;平均心率虽只能反映心率的快慢,但记录方便,因此这两个参数在测量时都是必要的。 测量心率有模拟和数字两种方法。模拟方法是在给定的时间间隔内计算R波(或脉搏波)的脉冲个数,然后将脉冲计数乘以一个适当的常数测量心率的。这种方法的缺点是测量误差较大、元件参数调试困难、可靠性差。数字方法是先测量相邻R波之间的时间,再
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FPGA 分频
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