- 短波通信中一种时延设计方法与DSP实现,0 引 言 短波通信是利用地波或低电离层进行几十千米到几百千米的中、近距离通信,利用电离层反射进行数千乃至上万千米的远距离通信。受电离层中存在瑞利衰落、多径效应、多普勒频移等复杂时变因素的影响,短波通信
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DSP 实现 方法 设计 通信 时延 短波 DSP
- TMS320C3x DSP和PC机的异步串行通信设计,TMS320C3x DSP是目前国内应用比较广泛的DSP芯片之一,它提供了可与外部串行设备通信的串行接口,支持8/16/24/32位数据交换,为设计A/D、D/A接口电路提供了很大的灵活性。然而,当DSP系统和PC机进行通信时,如何设计合
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通信 设计 串行 异步 DSP PC TMS320C3x DSP
- 用DSP实现抖动(Jitter)测量的方法,近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完
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测量 方法 Jitter 抖动 实现 DSP DSP
- 基于DSP和X5165芯片的非易失性数据存储设计,数字信号处理器(DSP)的应用日趋广泛,而重要数据的非易失性保存问题常常是DSP应用中不可缺少的一部分。目前,非易失性的数据保存方法多采用EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片。本文介绍的X5165芯片,可以较好地
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数据 存储 设计 易失性 芯片 DSP X5165 基于 DSP
- 在通信系统中分析计算系统抗噪声性能时,经常假定信道噪声为加性高斯型白噪声(AGWN)。本文就是通过分析AG...
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FPGA AGWN 信号生成器
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数据采集和控制系统是对生产过程或科学实验中各种物理量进行实时采集、测试和反馈控制的闭环控制,它在工业控制、军事电子设备、医学监护等许多领域发挥着重要作用。其中,数据采集部分尤为重要,而传统
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FPGA 数据 采集控制 模块设计
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数字信号处理主要研究采用数字序列或符号序列表示信号,并用数字计算方法对这些序列进行处理,以便把信号变换成符合某种需要的形式。在现代数字信号处理中,最常用的变换方法就是离散傅里叶变换(DFT),
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FPGA FFT 级联 处理器
- 基于改进型二步索引算法OSD电路的FPGA实现, 0 引 言 OSD(on screen display),即在屏显示系统,是实现人机界面交互的基础,在视频处理SOC中作为重要功能模块有着广泛的应用。 基于SOC技术的模块化设计要求各功能模块尽可能小地占用电路资源,以满足芯片系统
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电路 FPGA 实现 OSD 算法 改进型 索引 基于 FPGA
- 基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究,0 引言
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研究基于D
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加热 研究 感应 控制 DSP 全桥移 基于 电源
- TMS320F206外围电路典型设计, 1 引 言 数字信号处理DSP芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号与处理、自动控制、雷达、航空航天、医疗等许多领域得到了广泛的应用。 目前生产DSF
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设计 典型 电路 外围 TMS320F206 DSP
- O引言作战系统时间的统一同步(时统)的重要性越来越得到重视,只有保证整个系统处在同一时间的基准...
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FPGA 作战系统 时统
- 我真的需要那种技术吗?我现在应该购买吗?如果我不购买,是不是就会处于劣势?我会不会因为做出错误的决定而出局?即便不想成为先行者,同行的压力与技术变化的速度,也会使我们不断面对类似的更多问题。最终,我们还是得想办法回到正确的技术轨道上来。
研究、保持使用最新技术以及直觉,都将有助于缩小这些决定的范围,不过最终还是得在冒险一试与放弃之间做出选择。即使有些不情愿或者也许有点晚,我们仍然拥护变革。
在消费类电子产品前沿,事情并不总是那么顺理成章的。无论行业评论员的权威意见是什么,也不管他们给予怎样
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Altium FPGA 设计工具
- 随着软件无线电的发展。对于滤波器的处理速度要求越来越高。传统的FIR滤波器一般采用通用DSP处理器,但是DSP处理器采用的是串行运算,而FPGA是现场可编程阵列,可以实现专用集成电路,另外还可以采用纯并行结构
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FPGA FIR 滤波器
- FPGA开发中常用到单脉冲发生器。一些文章介绍过产生单脉冲的电路,产生的单脉冲脉宽和相位都不能与时钟同步,只能用在要求不严格的场合。笔者目前从事的课题中需要一个与时钟周期等宽,相位与时钟周期相同的键
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FPGA 按键消抖 单脉冲 发生器电路
- 大多数软、硬件工程师都很熟悉 FPGA,这点应该勿庸置疑。这种熟悉不见得是实质性的熟悉,而是从概念上比较了解,也就是说 FPGA 功能的快速发展和成本的不断下降是大家都不容忽略的优势。同时,他们也认识到这种可编程器件显然能方便地作为各种数字电路以及逻辑处理的高灵活度、低成本的载体。
基本说来,在设计方案中发挥 FPGA 的功能就是简单地映射出所需的逻辑,然后将其下载至适当容量大小的器件中。这有些像大型处理器系统主体设计的辅助支持工作,而且在该层面上也确实发挥着自身的支持性作用。
近期一些应
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SoC FPGA
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