DSP是基于可編程超大規(guī)模集成電路和計算機技術(shù)發(fā)展起來的一門重要技術(shù),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(yīng)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(nèi),因而其發(fā)展一直受到業(yè)界的高度重視。現(xiàn)在,隨著技術(shù)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(zhì)量、高集成度和相對較少的功耗在視頻采集領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復(fù)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(diào)光技術(shù)-包括杜比對比度和杜比視覺-像征了在LCD顯示技術(shù)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(zhì),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(jié)構(gòu),本文將探討通用的微波發(fā)射機技術(shù)。
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(yīng)用的安全性、高效性以及可靠性。每一年,這項技術(shù)都在不斷地發(fā)展。 新一代讀卡器采用了革新的RF設(shè)計方法,使得大批新的RFID應(yīng)用成為可能。其中,獲益很大的領(lǐng)域之一就是產(chǎn)品認證市場。
設(shè)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(wù)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(yīng)用層實現(xiàn)了一個嵌入式WEB數(shù)據(jù)服務(wù)器。
當今的射頻 (RF) 技術(shù)有望使上述設(shè)想成為現(xiàn)實。TI ZigBee RF 設(shè)備中內(nèi)嵌的定位引擎可以與室內(nèi) GPS 系統(tǒng)相媲美,其內(nèi)嵌的定位引擎使用 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的 RF 基礎(chǔ)設(shè)施來計算事物或人們所處的位置。
與傳統(tǒng)超外差式接收器架構(gòu)相比,直接轉(zhuǎn)換接收器架構(gòu)有許多優(yōu)點。因為直接轉(zhuǎn)換接收器不容易受鏡頻信號干擾,所以它降低了對RF前端帶通濾波的要求。RF帶通濾波器僅需要衰減較強的帶外信號,以防止它們使前端過載。另外,直接轉(zhuǎn)換接收器無須IF放大器和帶通濾波器。RF輸入信號直接轉(zhuǎn)換成基帶信號,在這種情況下,放大和濾波都容易了許多。這種接收器的總體復(fù)雜性降低了,器件數(shù)目也減少了。
通過采用極化分集技術(shù),可以用低成本PCB基片制造具有良好接收機性能的無線局域網(wǎng)設(shè)備(WLAN)天線。本文將描述如何使用最新的三維電磁場(EM)仿真工具來設(shè)計和仿真一對2.4 GHz正交極化的印刷偶極子天線,同時預(yù)測表面電流和相關(guān)的遠場輻射圖。 與目前很多同一主題的文章不同,本文論述如何通過使用EM電路協(xié)同仿真,綜合考慮用于天線極化切換的基帶電路元件的效應(yīng)。采用本文所描述的方法,設(shè)計人員可從線性或非線性電路仿真中直接對天線激勵,而無須手動執(zhí)行數(shù)據(jù)傳遞。
H.264/AVC是ITU-T VCEG和ISO/IEC MPEG聯(lián)合制定的最新視頻編碼國際標準,是目前圖像通信研究領(lǐng)域的熱點技術(shù)之一。H.264的視頻編碼層(VCL)采用了許多新技術(shù),因而使其編碼性能有了大幅度提高。但這是以復(fù)雜度的成倍增加為代價的,這也使得H.264在實時視頻編碼及傳輸應(yīng)用中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此,要滿足圖像壓縮的實時性要求,就需要對現(xiàn)有的H.264編解碼器進行優(yōu)化。本文主要討論H.264系統(tǒng)的硬件平臺和任務(wù)流程,并針對基于DSP硬件平臺的特點,介紹了從代碼級對算法進行優(yōu)化,進一步提高編碼算法的運算速度,實現(xiàn)H.264實時編碼的具體方法。由于ADI Blackfin561是AD公司推出的一款高性能的數(shù)字信號處理器,它具有600MHz的主頻。為此,本文選擇其作為硬件平臺,來探索在資源有限的DSP平臺上實現(xiàn)H.264編碼器的有效途徑。
目前,在數(shù)字信號處理技術(shù)中,DSP+CPLD是控制接口設(shè)計中比較常用的方式。然而,AD-SP-BF533雖有異步串口,但該芯片只有一個異步串口,當一個系統(tǒng)中出現(xiàn)多個UART接口時,ADSP-BF533就顯得無能為力了。為此,本文采用CPLD來實現(xiàn)多路UART接口的設(shè)計,以滿足ADSP-BF533與多路UART接口的通信。
RS422/RS485總線接口作為多點、差分數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾姎庖?guī)范,現(xiàn)已成為業(yè)界應(yīng)用較為廣泛的標準通信接口之一。RS422/RS485標準只對接口的電氣特性做出了規(guī)定,而不涉及接插件、電纜或協(xié)議,因此,用戶可在此基礎(chǔ)上建立自己的高層通信協(xié)議。
將待測信號正確接入示波器是測試工作的第一步,這里我們主要介紹探頭與被測電路連接時的注意事項。 1. 探頭與被測電路連接時,探頭的接地端務(wù)必與被測電路的地線相聯(lián)。否則在懸浮狀態(tài)下,示波器與其他設(shè)備或大地
1.1 帶寬和上升時間 探頭的帶寬是指導(dǎo)致探頭響應(yīng)輸出幅度下降到70.7%(-3dB)的頻率。上升時間是指探頭對步進函數(shù)10~90%的響應(yīng),表明了探頭可以從頭部到示波器輸入傳送的快速測量轉(zhuǎn)換。大多數(shù)探頭,帶寬與上升時
市場上提供了數(shù)百種、甚至上千種不同的示波器探頭。示波器探頭的一個技術(shù)指標是頻率特性,按頻率劃分探頭的種類有其方便之處,但是示波器探頭的頻率覆蓋范圍有限很難按無線電頻率的LF、HF、VHF、UHF、RF等波段來劃分