本文將解釋這種理論方法、概念驗證以及如何借助陶瓷散熱器最終實現(xiàn)這些改良。 基于計算流體動力學(CFD)的仿真過程支持熱優(yōu)化和產(chǎn)品工藝設計。 發(fā)光二極管(LED)因受到發(fā)熱問題的制約而妨礙其成為一種理想光源的情況是
IR3521具有兩個轉換器輸出,可用于AMD處理器VDD核和VDDNB輔助平面,整個系統(tǒng)設定點精度為0.5%. IR3521集成xPHASE3TM 相IC,提供了整個系統(tǒng)控制以及任意數(shù)量的相IC 接口,并監(jiān)測單相電源,從而實現(xiàn)了完整的AMD SVID電源解決
引言 隨著人們訂購無線服務數(shù)量的激增、各種服務類型的多樣化,以及更低的便攜式設備接入因特網(wǎng)的費用,使得對于增加基礎設施容量的需求日益明顯。3G智能手機、3G上網(wǎng)本和3G平板電腦是引發(fā)對于無線數(shù)據(jù)服務和基站
傾斜角度是生活或工業(yè)中需要測量的一個重要物理量,對于空間物體姿態(tài)的測量,傳統(tǒng)的一軸、兩軸傾斜角傳感器在擺幅和方位上不能兼顧。在此對全固態(tài)電容式微加速度傳感器進行研究,通過進行零刻度偏移補償、橫軸傳感補償、數(shù)據(jù)融合等方法提高測量精度。采用三軸加速度計設計了一個全擺幅、全方位、高精度的智能化三軸傾斜角傳感器。
引言 具有自動控制功能的電子設備已廣泛應用于我國多型機上,用于飛機上各機載設備的控制、調(diào)節(jié)等功能。如圖1所示,其控制系統(tǒng)主要由傳感器信號輸入、核心控制板及經(jīng)過處理驅動后的控制信號輸出,最后輸出到機上
摘 要: 采用FPGA作為視頻采集控制和圖像處理芯片,配置NiosII軟核,在FPGA片內(nèi)完成圖像處理和圖像顯示控制,簡化了硬件電路和軟件程序的設計。在FPGA片內(nèi)編寫視頻采集時序,并配置NiosII控制軟核,模擬視頻數(shù)據(jù)經(jīng)視
為了人臉識別的相關算法能快速運行,選擇了TI公司的DSP處理器,另附加鍵盤模塊和PAL制式輸出模塊,可以脫離PC獨立對PAL視頻信號進行采集和處理,并獨立運行人臉的定位,特征抽取以及人臉的識別。硬件方面,系統(tǒng)采用了
整個系統(tǒng)以DSP為核心,結合TI公司高性能立體音頻Codec芯片TLV320AIC23構建硬件環(huán)境,并在此基礎上實現(xiàn)音頻雙通道方向性選擇,多通道壓縮算法,噪聲消除以及反饋消除等助聽器關鍵算法。該系統(tǒng)功耗低,使用中參數(shù)可調(diào)節(jié),滿足聽障患者對聽力進行補償?shù)囊螅矠檫M一步研究助聽器高級算法搭建了較好的實驗平臺。
電力設備的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷是保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行的前提,也是智能電網(wǎng)重點研究與發(fā)展的領域之一。從實用的角度出發(fā),針對電力變壓器,采用嵌入式系統(tǒng)設計了相應的在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),給出了電路結構、工作原理及有關參數(shù)。
開發(fā)基于特殊功能單片機的音頻分析儀器是語音識別的基礎,具有很好的現(xiàn)實意義。信號分析原理是將信號從時間域轉換成頻率域,使原始信號中不明顯特性變得明顯,便于分析處理。對于音頻信號來說,其主要特征參數(shù)為幅度譜、功率譜。
本文針對在極低譜密度,高頻譜利用率的大容量無線傳輸技術研究中C6000 系列DSP 的應用程序大于1K 字節(jié)的情況,提出了一種使用二級bootloader 從Flash 啟動DSP 的方法。 該方法可應用于采用了C6000 系列DSP 的嵌入式系統(tǒng)中,不需要額外的Flash 編程器,具有 廣泛的適用性。
下一代處理器要求更高功率和更多電壓軌,而為電源解決方案留下的空間越來越少。一些終端系統(tǒng)設計忽略了一點:ASIC、DSP、FPGA的不斷發(fā)展有賴于電源轉換解決方案與電源架構的選擇。要以更小的尺寸實現(xiàn)更高的系統(tǒng)級數(shù)據(jù)
多諧振蕩器是一種自激振蕩電路。因為沒有穩(wěn)定的工作狀態(tài),多諧振蕩器也稱為無穩(wěn)態(tài)電路。具體地說,如果一開始多諧振蕩器處于0狀態(tài),那么它在0狀態(tài)停留一段時間后將自動轉入1狀態(tài),在1狀態(tài)停留一段時間后又將自動轉入
LED是一種半導體元器件,核心是 p型及n型半導體組成的芯片。在p型半導體和n型半導體之間有一個過渡層,稱為p-n結。當注入p-n結的載流子數(shù)量足夠多,就可以實現(xiàn)把電能轉換為光能的效果。一般的低功率LED產(chǎn)品擁有能耗低
金屬氧化物壓敏電阻(MOV)通常用于交流輸電線路電壓應用中的瞬態(tài)過電壓抑制。閃電、電感性負載的開關或電容器組的切換都可能導致瞬態(tài)過電壓情況的產(chǎn)生。在這些應用中,還存在著持續(xù)異常過壓/有限電流條件等潛在風險,