為了成本,集成度和性能等指標,采用高速串行數(shù)據(jù)接口,并且減小半導體制造布局是非常有必要的。但這種較小的器件更容易受到較低電壓和電流所造成的靜電損傷。另外,用于高速數(shù)據(jù)線上的低電容ESD保護器件在電容減小的同時,動態(tài)電阻會變大,這會使它們保護系統(tǒng)敏感IC元件的能力變差。
我們在德州儀器公司的DVEVM的硬件基礎之上,設計了視頻傳輸系我們在德州儀器公司的DVEVM的硬件基礎之上,設計了視頻傳輸系統(tǒng)的硬件結構,并開發(fā)了視頻終端的軟件和中心站接收視頻的軟件,完成了整個系統(tǒng)的開發(fā)。性能測試表明:在64 K帶寬環(huán)境下實現(xiàn)CIF的圖像監(jiān)控,監(jiān)控幀率可達每秒2~5幀左右,時間延遲在2~3 s,滿足作為監(jiān)控目的基本要求;如果綁定6×64 K=384 K的通道,則能夠在小于384 K的帶寬下,完成高質量的D1(704×576)圖像高分辨率的視頻圖像的連續(xù)傳輸,實現(xiàn)設計要求。畫面質量的平均PSNR在30 dB左右,滿足視覺需要,可以辨認不法闖入分子的身份。
將近30年以來,美國能源部 (DOE) 一直通過針對低收入家庭實施“節(jié)能援助計劃”從而為他們節(jié)省能源。這一節(jié)能援助計劃由美國能源部提供資金支持,但通過各個州進行管理。低收入家庭節(jié)能援助計劃包括基于對住宅進行能量檢查的全面節(jié)能措施。他們所采取的是一種“整體家庭方法”,包括各種各樣的能效提高措施,并逐漸形成一個可使每個人都享受高能效家庭的不斷增長的產(chǎn)業(yè)。在他們進行住宅能量檢查時使用的工具當中,就包括手持式熱成像儀。
傳統(tǒng)的蜂窩式電話可在大范圍輸入信號下工作。臨近基站,其信號電平在 -40dBm左右。盡管這并不是系統(tǒng)的設計目標,但當處于蜂窩的邊緣,信號電平為-113dBm時,電話的通話質量還是令人滿意的。
通常,CDMA手機用戶撥打E911來獲取他們所在位置的信息,這是通過內嵌GPS器件來實現(xiàn)的。到目前為止,基于用戶終端的GPS接收端大多數(shù)都采用時分復用模式(TM-GPS)來工作。其中,GPS信號和手機通話信號要連續(xù)來回切換。這種技術很有吸引力,因為同一時間只需要一套射頻器件工作,并且很容易實現(xiàn)。
設計并實現(xiàn)了一種基于定點數(shù)字信號處理器(DSP)的語音識別與控制系統(tǒng)。由音頻編解碼芯片(TLV320AIC23)負責采集語音信號;以定點DSP(TMS320VC5509A)作為運算處理單元;通過定點運算與浮點運算的有機結合,解決了處理速度與處理精度之間的矛盾;在保證處理速度的前提下,提高了運算精度和識別率。
本文構建了基于TMS320C6713的磁懸浮動量輪控制系統(tǒng)的硬件平臺,并借助該平臺進行了控制軟件的開發(fā),通過硬件系統(tǒng)優(yōu)良的性能很好地實現(xiàn)了外轉子動量輪原理樣機在高速旋轉下的穩(wěn)定懸浮,基本滿足了各種性能指標,為下一步集中精力進行控制算法的研究改進和提高系統(tǒng)的性能提供了有力保證。
圖像處理系統(tǒng)的一個關鍵問題就是數(shù)據(jù)量龐大,數(shù)據(jù)處理相關性高,實時實現(xiàn)比較困難。即使采用高速單片機也無法滿足實時處理的需求,而DSP芯片則具有速度快,信號處理功能強大,實時性好等特點,因此,將DSP用于圖像處理可使這一難題得到較好的解決。
DSP是基于可編程超大規(guī)模集成電路和計算機技術發(fā)展起來的一門重要技術,DSP芯片的快速數(shù)據(jù)采集與處理功能以及片上集成的各種功能模塊為DSP應用于各種場合提供了極大的方便。而CMOS圖像傳感器與CCD相比,由于CMOS圖像傳感器能將時序處理電路和圖像信號的前端放大與數(shù)字化部分集成于一個芯片內,因而其發(fā)展一直受到業(yè)界的高度重視?,F(xiàn)在,隨著技術與工藝的發(fā)展,CMOS圖像傳感器不僅在噪聲上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明顯提高。CMOS圖像傳感器將以其低廉的價格、實用的圖像質量、高集成度和相對較少的功耗在視頻采集領域得到廣泛的應用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
杜比實驗室一直致力于盡可能的為電子娛樂業(yè)帶來接近于真實的體驗。最新的杜比局域調光技術-包括杜比對比度和杜比視覺-像征了在LCD顯示技術上的一個突破,提供了前所未有的對比度和亮度級別,使電視圖像比以往更接近
本文介紹的系統(tǒng)測試平臺都是基于LitePoint公司的IQview和IQflex測試平臺,這款面向Wi-Fi的測試產(chǎn)品早已于2003年被推出。目前,面向Wi-Fi和WiMAX的一個全新的測試平臺IQmax也已問世,它將幫助ODM廠商和大型制造商進一步節(jié)省產(chǎn)品研發(fā)和制造的時間與成本。
作為傳輸介質,微波有著其他通信方式無法比擬的優(yōu)點。微波中繼通信系統(tǒng)以及現(xiàn)有的微波寬帶通信系統(tǒng)是已經(jīng)商用的系統(tǒng)。從通信系統(tǒng)使用的信道傳輸頻率來看,屬于微波通信系統(tǒng)的有衛(wèi)星通信系統(tǒng)、地面微波中繼通信系統(tǒng)、本地多點分配接入系統(tǒng)(LMDS)等系統(tǒng)。這些微波通信系統(tǒng)基本上具有相同的發(fā)射機結構,本文將探討通用的微波發(fā)射機技術。
自從25年前首次出現(xiàn)在市場上,射頻識別已經(jīng)改善了各種行業(yè)中成百上千項應用的安全性、高效性以及可靠性。每一年,這項技術都在不斷地發(fā)展。 新一代讀卡器采用了革新的RF設計方法,使得大批新的RFID應用成為可能。其中,獲益很大的領域之一就是產(chǎn)品認證市場。
設計開發(fā)了一種適用于對數(shù)據(jù)傳輸率有一定要求的WEB數(shù)據(jù)服務器系統(tǒng)。系統(tǒng)以TMS320VC5409 DSP為主處理器,通過與RTL8019AS芯片連接實現(xiàn)了以太網(wǎng)接口。完成了lwIP TCP/IP協(xié)議棧在TMS320VC5409的移植,并在應用層實現(xiàn)了一個嵌入式WEB數(shù)據(jù)服務器。
當今的射頻 (RF) 技術有望使上述設想成為現(xiàn)實。TI ZigBee RF 設備中內嵌的定位引擎可以與室內 GPS 系統(tǒng)相媲美,其內嵌的定位引擎使用 ZigBee 網(wǎng)絡的 RF 基礎設施來計算事物或人們所處的位置。