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  • 流媒體技術(shù)在無線網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用

    流媒體即媒體內(nèi)容通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳送到客戶端的同時,在客戶端播放的一種機制。流媒體技術(shù)首先出現(xiàn)在固定網(wǎng)絡(luò)通信中,在網(wǎng)絡(luò)上傳送音視頻等多媒體信息的方法主要采用下載和流式兩種傳送方式。對于下載方式而言,由于大文件往往需要大量的存儲容量,同時受到網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制,下載常常會花數(shù)分鐘甚至數(shù)小時,延遲很大。對于流式傳輸而言,聲音、影像或動畫等文件邊下載邊播放,當聲音等時基媒體在客戶機上播放時,文件的剩余部分在后臺從服務(wù)器內(nèi)繼續(xù)下載,不僅使啟動延時呈十倍、百倍地縮短,而且也不需要太大的緩存容量,避免了用戶必須等待整個文件全部從網(wǎng)上下載后才能觀看的缺點。

  • 基于USB接口和DSP的飛機防滑剎車測試系統(tǒng)設(shè)計

    提出了以DSP為控制核心,采用USB通信設(shè)計的飛機防滑剎車測試系統(tǒng)。分析了飛機防滑剎車測試系統(tǒng)的組成,并介紹了測試系統(tǒng)主要硬件電路設(shè)計和系統(tǒng)上下位機軟件設(shè)計。

  • 高性能T比特路由器高可用性的研究與實現(xiàn)

    針對高性能T比特核心路由器,探討如何通過高可用性模塊的設(shè)計保證路由器的高可靠性,確保主處理器的癱瘓不影響網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

  • 基于AT89C51+DSP的雙CPU伺服運動控制器的研究

    采用單片機與DSP配合,系統(tǒng)的運算和實時處理的能力大大增強,可以適應(yīng)多坐標軸、高速度、高精確度的數(shù)控系統(tǒng),實現(xiàn)單處理器系統(tǒng)難以實現(xiàn)的功能. 與由單處理器完成所有任務(wù)的情況相比,該方法允許較短的插補周期,實現(xiàn)更高的進給和伺服控制精確度. 并經(jīng)實驗證明該伺服運動控制器反向速度快、定位時間短、轉(zhuǎn)矩恒定,具有良好的線性調(diào)速特性及動態(tài)性能.

  • 優(yōu)化移動多媒體傳輸鏈的功耗

    在任何移動多媒體設(shè)備中,觀看時間是一個極其重要的性能指標,因為它不僅代表著電池存儲能量的多少,而且還代表能量轉(zhuǎn)換的效率。能量轉(zhuǎn)換效率如此重要,原因在于電池充滿電后多媒體設(shè)備可以提供多久的觀看時間會直接影響用戶體驗。

  • 異步DSP核心設(shè)計:更低功耗,更高性能

    目前,處理器性能的主要衡量指標是時鐘頻率。絕大多數(shù)的集成電路 (IC) 設(shè)計都基于同步架構(gòu),而同步架構(gòu)都采用全球一致的時鐘。這種架構(gòu)非常普及,許多人認為它也是數(shù)字電路設(shè)計的唯一途徑。然而,有一種截然不同的設(shè)計技術(shù)即將走上前臺:異步設(shè)計。 這一新技術(shù)的主要推動力來自硅技術(shù)的發(fā)展狀況。隨著硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)縮小到 90 納米以內(nèi),降低功耗就已成為首要事務(wù)。異步設(shè)計具有功耗低、電路更可靠等優(yōu)點,被看作是滿足這一需要的途徑。 異步技術(shù)由于諸多原因曾經(jīng)備受冷落,其中最重要的是缺乏標準化的工具流。IC 設(shè)計團隊面臨著巨大的壓力,包括快速地交付設(shè)備,使用高級編程語言和標準的事件驅(qū)動架構(gòu) (EDA) 工具,幫助實施合成、定時和驗證等任務(wù)。如果異步設(shè)計可以使用此類工具,那么可以預(yù)計將會出現(xiàn)更多采用異步邏輯組件的設(shè)備。

  • 無線抄表系統(tǒng)的設(shè)計方法及可靠性策略

    長期以來,三表數(shù)據(jù)抄送問題都是相關(guān)供應(yīng)部門非常想解決但又得不到切實解決的問題。在行業(yè)信息化過程之中,戶表數(shù)據(jù)的自動化抄送具有非常重大的意義,因為戶表數(shù)據(jù)是相關(guān)行業(yè)銷售過程中最原始的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)的準確度和及時性直接影響了行業(yè)內(nèi)部其它信息化水平。

  • 利用CAN收發(fā)器提高CAN網(wǎng)絡(luò)的安全性

    CAN收發(fā)器必須在非常惡劣的工作環(huán)境下保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕@對器件的電子性能提出了很高的要求。

  • 基于DSP的磁流變阻尼器的控制方法

    以美國德州儀器公司推出的十六位定點通用數(shù)字信號處理芯片DSP為核心開發(fā)出精確可控的電流控制器,電流可在0~1.5A范圍內(nèi)調(diào)節(jié),輸出電流精度高,線性度好,控制效果顯著。

  • TD-SCDMA射頻功率放大器研究

    TD-SCDMA(時分同步碼分多址接入)是第三代移動通信三大主流標準之一,是我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的通信標準,它標志著中國在移動通信領(lǐng)域已經(jīng)進入世界先進行列。

  • 溫度傳感器TMP275在家庭環(huán)境監(jiān)控中的應(yīng)用

    近年來隨著各種無線通信技術(shù)以及其他相關(guān)技術(shù)的日趨成熟.家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。在家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中,各個節(jié)點置于家庭中的不同位置,實時監(jiān)測各點的狀況,并及時上傳到監(jiān)控中心。節(jié)點的關(guān)鍵部件包括傳感器,在家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)中大量使用了溫度傳感器。 借助于溫度傳感器,家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)能夠監(jiān)測家庭環(huán)境、家用電器和某特殊點的溫度,然后基于測量的數(shù)據(jù)進行有效的控制,從而達到節(jié)省能源、保障安全和改善人們起居條件的目的。本文以數(shù)字式溫度傳感器TMP275為例,介紹溫度傳感器在家庭環(huán)境監(jiān)控中的應(yīng)用。

  • 基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)軸溫探測系統(tǒng)的設(shè)計

    隨著鐵路高速重載戰(zhàn)略的實施,準確地檢測列車軸溫關(guān)系到鐵路運輸?shù)陌踩?針對貨運列車的特點,分析了傳統(tǒng)軸溫檢測方式存在的各種缺陷,提出了一種基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的貨運列車軸溫探測系統(tǒng)的設(shè)計方法.該系統(tǒng)采用MSP430單片機和nRF905無線通信模塊,安裝于貨車車廂底部,可通過自組織的方式形成網(wǎng)絡(luò),具有可靠性高、節(jié)點成本低、網(wǎng)絡(luò)可擴展性好、生存周期長等優(yōu)點.

  • 基于DSP Builder的14階FIR濾波器的設(shè)計

    數(shù)字濾波器在數(shù)字信號處理的各種應(yīng)用中發(fā)揮著十分重要的作用,他是通過對采樣數(shù)據(jù)信號進行數(shù)學(xué)運算處理來達到頻域濾波的目的。數(shù)字濾波器既可以是有限長單脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器也可以是無限長單脈沖響應(yīng)(IIR)濾波器。在維納濾波器理論發(fā)明的早期,人們使用IIR濾波器,但現(xiàn)在更多是使用FIR濾波器。本文按照Matlab/Simulink/DSP Builder/QuartusⅡ流程,設(shè)計一個FIR濾波器。Altera DSP Builder是連接Simulink和QuartusⅡ開發(fā)軟件的DSP開發(fā)工具。在DSP Builder的無縫設(shè)計流程中,首先在Matlab軟件中進行算法設(shè)計,然后在Simulink軟件中進行系統(tǒng)集成,最后將設(shè)計輸出為硬件描述語言(HDL)文件,以便在QuartusⅡ軟件中使用。

  • TMS320VC5402 I/o資源配置及與USB通信

    DSP(數(shù)字信號處理器)芯片TMS320VC5402具有高性能、低功耗、資源多等特點,其獨特的6總線哈佛結(jié)構(gòu),使其能夠6條流水線同時工作,工作頻率達到100 MHz。具有2個緩沖串口BSP、8位并行EHPI(增強主機接口)、可編程的等待狀態(tài)發(fā)生器等,可以滿足數(shù)據(jù)處理控制的要求。 針對此應(yīng)用系統(tǒng)通信接口數(shù)據(jù)量大、對速度要求高、實時控制的特點,本項目采用高速USB(通用串行總線)接口實現(xiàn)了高速的數(shù)據(jù)處理與傳輸。USB是一種新型接口技術(shù),是計算機和外圍設(shè)備接口通信的一種總線標準。它支持熱插拔、即插即用,連接簡單。本文將介紹VC5402的GPI()(I/0)資源配置及CY7C68013與外設(shè)的從(Slave)FIF0接口方式。

  • 下一代的模擬和射頻設(shè)計驗證工具

    目前最先進的模擬和射頻電路,正廣泛應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、無線通訊設(shè)備、計算機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的SoC中。它們帶來了一系列驗證方面的挑戰(zhàn),而這些挑戰(zhàn)往往是傳統(tǒng)SPICE、FastSPICE和射頻仿真軟件無法完全解決的。這些挑戰(zhàn)包括:多于10萬個器件的設(shè)計復(fù)雜度、大于幾GHz的時鐘主頻、納米級的CMOS工藝技術(shù)、低功耗、工藝變化、非常明顯的非線性效應(yīng)、極度復(fù)雜的噪聲環(huán)境以及無線/有線通訊協(xié)議的支持問題。

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