傳統(tǒng)的加密工作是通過在主機(jī)上運(yùn)行加密軟件實(shí)現(xiàn)的。這種方法除占用主機(jī)資源外,運(yùn)算速度較慢,安全性也較差。而硬件加密是通過專用加密芯片、FPGA芯片或獨(dú)立的處理芯片等實(shí)現(xiàn)密碼運(yùn)算。相對(duì)于軟件加密,硬件加密具有加密速度快、占用計(jì)算機(jī)資源少、安全性高等優(yōu)點(diǎn)。
IEEE 802.3協(xié)議是針對(duì)以太網(wǎng)CSMA/CD標(biāo)準(zhǔn)的傳輸介質(zhì)物理層(PHY)和介質(zhì)訪問控制協(xié)議(MAC、Media Access Control)來定義的。
為實(shí)現(xiàn)對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)的流量監(jiān)測(cè)與異常分析,提出一套基于NetlFlow的大流量數(shù)據(jù)采集與聚合方案。該方案使用緩沖區(qū)和多線程機(jī)制來采集NetFlow數(shù)據(jù),有效提高數(shù)據(jù)采集效率和穩(wěn)定性。在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,采用一整套聚合策略對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和存儲(chǔ),以滿足實(shí)時(shí)流量和歷史流量的監(jiān)測(cè)。該方案可對(duì)紛繁復(fù)雜的原始流量信息進(jìn)行有效整理,為前端各種流量分析提供合理高效的數(shù)據(jù)支持。以此方案為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已實(shí)際運(yùn)用于大型網(wǎng)絡(luò)中。
對(duì)于FFT而言,很多領(lǐng)域都提出了其高速實(shí)時(shí)運(yùn)算的要求。利用FFT IP核實(shí)現(xiàn)FFT算法,并在cycloneⅡ系列的EP2C70F896C8器件上設(shè)計(jì)出處理速度為69.58 MHz的24位512點(diǎn)復(fù)數(shù)FFT處理器需29.3 μs,該方法具有效率高、速度快、周期短、靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)。仿真結(jié)果表明此方法具有良好性能。
本文從ZigBee的發(fā)展歷史入手,探討了這種基于無線傳感器技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的協(xié)議棧、性能分析和各種應(yīng)用領(lǐng)域,全面構(gòu)建了完整的ZigBee技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展藍(lán)圖。
基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有低功耗、低成本、體積小的顯著優(yōu)點(diǎn),可在特殊環(huán)境下實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)信號(hào)的采集傳輸與處理。伴隨無線自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟和新的能量解決方案的提出,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用必將從軍事、環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療保健、空間探索和災(zāi)害預(yù)測(cè)普及到生活中的各個(gè)領(lǐng)域。
對(duì)便攜式系統(tǒng)設(shè)備而言,在采用目前90 nm和130 nm工藝進(jìn)行新的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)設(shè)計(jì)中,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)功耗的優(yōu)化變得與性能和面積的優(yōu)化同等重要。為此,簡(jiǎn)單介紹了涵蓋靜態(tài)功耗和動(dòng)態(tài)功耗的低功耗技術(shù),同時(shí)提供了一種能夠通過使用前向預(yù)測(cè)反饋的動(dòng)態(tài)電壓頻率調(diào)節(jié)(DVFS)系統(tǒng),并對(duì)該技術(shù)的可行性進(jìn)行了建模分析,驗(yàn)證了自適應(yīng)DVFlS方式的有效性,同時(shí)也給出了評(píng)估DVFS仿真的有效途徑。
研究了S波段高增益寬帶圓極化天線陣的設(shè)計(jì)方法,討論了陣列間距與天線增益、E面方向圖之間的關(guān)系,論述了微帶天線陣饋電網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)現(xiàn)途徑,并研制了s波段高增益寬帶圓極化天線陣實(shí)驗(yàn)樣機(jī),并對(duì)天線陣實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的電特性進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果表明,天線最大增益為15 dB時(shí),天線陣的阻抗帶寬達(dá)到了12.25%,圓極化軸比小于3 dB帶寬為9.4%,測(cè)試數(shù)據(jù)充分說明了該天線陣具有尺寸小、高增益、寬頻帶、圓極化特性,從而驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方法的有效性。
摘 要 隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣精度和傳輸速度要求越來越高。本文介紹的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案采用了ADI公司的高精度18位SAR型數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片AD7674與Silicon Labora-tories公司C8051F060
提出一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的新型多功能有源濾波器。該電路由兩個(gè)MOCCCⅡ,一個(gè)OTA和兩個(gè)接地電容組成。通過選擇不同的輸入和輸出端口,能夠?qū)崿F(xiàn)低通、高通、帶通、帶阻、全通五個(gè)濾波功能。調(diào)整MOCCCⅡ以及OTA的偏置電流和電容值,能夠改變特征參數(shù),設(shè)計(jì)的電路頻率可調(diào)諧,并且具有很低的靈敏度。最后對(duì)實(shí)際電路進(jìn)行了PSpice仿真,結(jié)果表明提出的電路方案正確有效。
Zigbee標(biāo)準(zhǔn)具有低速率、低能耗、安全可靠等特點(diǎn),非常適合于家庭自動(dòng)化、建筑自動(dòng)化和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用。本文根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了ZigBee協(xié)議棧。采用的單片機(jī)Atmega128,它僅有128K字節(jié)系統(tǒng)可編程閃存空間和4K字節(jié)的內(nèi)部SRAM, 所以本協(xié)議棧沒有引入任何操作系統(tǒng)而且采用共享緩沖區(qū)進(jìn)行數(shù)據(jù)收發(fā)和交換以節(jié)約有限的存儲(chǔ)空間。最終,實(shí)現(xiàn)了規(guī)范中定義的所有功能,包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理和mesh路由。
大多數(shù)關(guān)節(jié)臂式測(cè)量機(jī)通過臂內(nèi)電纜傳輸角度信號(hào),導(dǎo)致各關(guān)節(jié)不能無限旋轉(zhuǎn)。針對(duì)該問題,本文設(shè)計(jì)了一套可用于關(guān)節(jié)臂式測(cè)量機(jī)的“基于ZigBee技術(shù)的角度同步采集傳輸系統(tǒng)”,通過在測(cè)量機(jī)各關(guān)節(jié)內(nèi)安裝ZigBee無線模塊,可實(shí)現(xiàn)各關(guān)節(jié)角度的同步采集和無線傳輸,克服了測(cè)量機(jī)關(guān)節(jié)不能無限旋轉(zhuǎn)的缺陷。
本文對(duì)精簡(jiǎn)版協(xié)議棧尤其是應(yīng)用層接口、代碼實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并以此為基礎(chǔ)給出了節(jié)點(diǎn)的軟、硬件設(shè)計(jì)。了解協(xié)議棧的使用,就可以在其上開發(fā)適合我們需要的各種應(yīng)用。
摘要:本文提出一種新型的BOOST-BUCK變換器,該變換器具有輸入輸出電流連續(xù),輸出電壓可調(diào)范圍大等優(yōu)點(diǎn)。由于該變換器的輸入電流連續(xù),該變換器適合于功率因數(shù)校正電路,且其實(shí)現(xiàn)較為簡(jiǎn)單。該變換器的輸出電壓可調(diào)范
分布的影響。通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法,可以定義更切合實(shí)際的降額因子。 敘詞:芯片并聯(lián) IGBT模塊 續(xù)流二極管 降額因子 Abstract:The article, after investigation and analysis, introduces the influence of chip paral