摘 要:介紹一種基于SoPC技術實現(xiàn)的語音處理系統(tǒng)的設計方法。系統(tǒng)主要由CyeloneⅡFPGA內嵌NiosⅡ軟核處理器及音頻編/解碼芯片構成;通過構建嵌入式Linux操作系統(tǒng)來實現(xiàn)對音頻信號的采集和回放處理。詳細介紹通過SoP
新版本推出的 COMSOL Compiler™支持對仿真 App的編譯,以生成可獨立運行、自由分發(fā)的可執(zhí)行程序,新增“復合材料模塊”增強了復合多層結構分析功能。
提出了一種基于高頻幀攝像頭的高頻幀實時圖像壓縮技術,以此技術為基礎,使用TMS320CDM642和EP2C35 FPGA相結合,設計了一種高頻幀實時圖像處理器硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用2片SRAM乒乓結構,以及基于TI公司DSP/BIOS和支持XDAIS的JPEG2000壓縮算法,實現(xiàn)了100幀/s的壓縮速度,系統(tǒng)同時解決了圖像壓縮中容量和速度的問題,實驗了采集和壓縮過程的同步進行,大大提高了圖像壓縮速度。
如果數(shù)字邏輯電路的頻率達到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設計是一個非常復雜的設計過程,其布線對整個設計至關重要!
在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,發(fā)送端通常利用不同的分組時隙同步傳送處在同一傳輸頻帶內的各路信號,而接收端為了準確識別和分離出數(shù)據(jù)流中的各路信號,需要采用幀同步算法進行分組檢測和符號同步,其中分組檢測用來識別數(shù)據(jù)分