介紹了軟件動態鏈接技術的概念和特點,提出了基于TI TMS320系列DSP的軟件動態鏈接技術。該技術解決了可重配置的DSP系統中關于軟件二進制目標代碼的動態加載和卸載的問題。采用該技術的軟件重配置方案已成功運用于某多功能通信系統,為基于其他系列DSP的可重構數字處理系統提供了一定的參考,在無人值守設備、多功能信號處理設備方面具有一定的應用價值。
上傳時間: 2013-10-14
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Linux2.6 內核提供了新的設備模型,目的是為了對計算機上的所有設備進行統一地表示和操作,包括設備本身和設備之間的連接關系。這個模型是在 分析了 PCI 和 USB 的總線驅動過程中得到的,這兩個總線類型能代表當前系統中的大多數設備類型,它們都有完善的熱挺拔機制和電源管理的支持,也都有級連機制的支持,以橋接的 PCI/USB 總線控制器的方式可以支持更多的 PCI/USB 設備。
上傳時間: 2014-12-30
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一、在設計多層次板時,內層孔到導體的間距設計太小,不能滿足生產廠家的制程能力。后果:造成內層短路。原因:1、設計時未考慮各項補償因素。2、設計測量時以線路的中心來測量解決方案:1、在設計內層孔到導體的間距時,應當考慮孔徑補償對間距的影響,一般孔徑補償大小為0.1MM,單邊增加了2MIL.2、測量間距時應以線路的邊到孔邊來測量。
上傳時間: 2013-10-12
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虛擬儀器(virtual instrumention)是基于計算機的儀器。計算機和儀器的密切結合是目前儀器發展的一個重要方向。粗略地說這種結合有兩種方式,一種是將計算機裝入儀器,其典型的例子就是所謂智能化的儀器。隨著計算機功能的日益強大以及其體積的日趨縮小,這類儀器功能也越來越強大,目前已經出現含嵌入式系統的儀器。另一種方式是將儀器裝入計算機。以通用的計算機硬件及操作系統為依托,實現各種儀器功能。虛擬儀器主要是指這種方式。下面的框圖反映了常見的虛擬儀器方案。 虛擬儀器的主要特點有: n 盡可能采用了通用的硬件,各種儀器的差異主要是軟件。 n 可充分發揮計算機的能力,有強大的數據處理功能,可以創造出功能更強的儀器。 n 用戶可以根據自己的需要定義和制造各種儀器。 虛擬儀器實際上是一個按照儀器需求組織的數據采集系統。虛擬儀器的研究中涉及的基礎理論主要有計算機數據采集和數字信號處理。目前在這一領域內,使用較為廣泛的計算機語言是美國NI公司的labview。 虛擬儀器的起源可以追朔到20世紀70年代,那時計算機測控系統在國防、航天等領域已經有了相當的發展。PC機出現以后,儀器級的計算機化成為可能,甚至在Microsoft公司的Windows誕生之前,NI公司已經在Macintosh計算機上推出了labview2.0以前的版本。對虛擬儀器和labview長期、系統、有效的研究開發使得該公司成為業界公認的權威。 普通的PC有一些不可避免的弱點。用它構建的虛擬儀器或計算機測試系統性能不可能太高。目前作為計算機化儀器的一個重要發展方向是制定了VXI標準,這是一種插卡式的儀器。每一種儀器是一個插卡,為了保證儀器的性能,又采用了較多的硬件,但這些卡式儀器本身都沒有面板,其面板仍然用虛擬的方式在計算機屏幕上出現。這些卡插入標準的VXI機箱,再與計算機相連,就組成了一個測試系統。VXI儀器價格昂貴,目前又推出了一種較為便宜的PXI標準儀器。 虛擬儀器研究的另一個問題是各種標準儀器的互連及與計算機的連接。目前使用較多的是IEEE 488或GPIB協議。未來的儀器也應當是網絡化的。
上傳時間: 2013-10-15
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利用功能強大的KS8995集成交換芯片,設計外圍輔助電路,設置交換芯片各功能管腳的電平,添加直流偏置和阻抗匹配電路,實現以硬件為基礎的10/1O0、雙工/單工、流控制及自動協商系統,完成10/100Ba se-TX與100Ba Se—Fx間的順利轉換。
上傳時間: 2013-10-12
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采用在接地板開窗和在貼片上切矩形角的方法設計了一種Ku波段超寬頻帶微帶天線以實現超寬頻帶,并對不同尺寸的切角對頻帶的影響做了比較.仿真結果表明,在中心工作頻率12 GHz處,相對帶寬到達78.3%(VSWR≤2).
上傳時間: 2013-12-17
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本文首先從無源光網絡的原理出發,分析了目前幾種PON技術,進行比較后指出了GPON的優勢。然后闡述了GPON系統的結構、工作原理以及其協議規范,重點是TC層結構,描述了控制平面(C/M)和用戶(U)平面協議棧。接下來介紹了ONU的分層功能模塊,并依此提出了ONU的分層設計思想,將ONU端劃分為物理媒介層(PMD)、傳輸匯聚層(GTC)及管理控制層(OMCI),在此基礎上提出了ONU的整體設計方案及主要芯片選型。然后研究了ONU端匯聚(GTC)層接口,包括物理層接口,用戶網絡接口,管理控制接121和SDRAM接口,重點是使用Verilog編寫用戶網絡控制接口和SDRAM接口控制器并進行仿真驗證。最后對本文的工作和得到的結論進行總結,并明確了未來需要改進和展開的工作。
上傳時間: 2014-12-30
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新一代寬帶無線接入產品¯¯W812 工作在2.4GHz 頻段, 符合IEEE 802.11g 標準, 采用正交頻分復用技術, 具有速率高、覆蓋距離遠等特點,為基礎電信運營商、ISP 及行業用戶提供了有力的解決方案。W812 可外接不同增益的天線,以達到不同距離的覆蓋。支持POE供電。
上傳時間: 2013-11-22
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UPS電源的簡介 UPS(Uninterruptible Power System ),即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS 將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時, UPS 立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。UPS 設備通常對電壓過大和電壓太低都提供保護。 UPS電源的發展過程與現狀 經過一個多世紀的發展,電力已經成為現代工業最重要的能源基礎。隨著工業文明的不斷進步,現代工業對電力質量的要求越來越高,為了保障工業過程以及日常工作的連續性,UPS應運而生,成功的解決了電力中斷以及電力質量差的問題,廣泛地應用于工業控制、通信、醫療、計算機、交通、銀行、證券等。經過幾十年的發展,UPS技術El新月異,管理體系不斷完善,功能更加強大,應用范圍也隨著現代科技的發展不斷的擴大。 UPS電源的未來發展趨勢 市場需求促進了UPS性能的不斷提高,科技的進步則推動了UPS技術了不斷的向前發展,使UPS向高頻化、冗余并聯化、數字化、可靠化、智能化、綠色化、經濟化發展。
上傳時間: 2013-10-18
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本書是c語言的設計者之一dennis m.ritchie和著名的計算機科學家brian w.kernighan合著的一本介紹c語言的權威經典著作。我們現在見到的大量論述c語言程序設計的教材和專著均以此書為藍本。
上傳時間: 2013-10-10
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