設(shè)計(jì)了一種適合于H.264 的變字長解碼器根據(jù)碼流特點(diǎn)進(jìn)行模塊劃分減少硬件開銷采用并行結(jié)構(gòu)解NAL 包解碼效率高采用了桶形移位器進(jìn)行并行解碼每個(gè)時(shí)鐘解一個(gè)碼字采用Verilog 語言進(jìn)行設(shè)計(jì)仿真并通過
上傳時(shí)間: 2013-07-15
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電子工業(yè)出版社,Microwave Engineering(Third Edition)中文版,(美)David M.Pozar著。微波工程經(jīng)典教材,內(nèi)容有:電磁理論、傳輸線理論、傳輸線和波導(dǎo)、微波網(wǎng)絡(luò)分析、阻抗匹配和調(diào)諧、微波諧振器、功率分配器和定向耦合器、微波濾波器、鐵氧體元件的理論與設(shè)計(jì)、噪聲與有源射頻元件、微波放大器設(shè)計(jì)、振蕩器和混頻器、微波系統(tǒng)導(dǎo)論。第1-308頁。
上傳時(shí)間: 2013-07-18
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電子工業(yè)出版社,Microwave Engineering(Third Edition)中文版,(美)David M.Pozar著。微波工程經(jīng)典教材,內(nèi)容有:電磁理論、傳輸線理論、傳輸線和波導(dǎo)、微波網(wǎng)絡(luò)分析、阻抗匹配和調(diào)諧、微波諧振器、功率分配器和定向耦合器、微波濾波器、鐵氧體元件的理論與設(shè)計(jì)、噪聲與有源射頻元件、微波放大器設(shè)計(jì)、振蕩器和混頻器、微波系統(tǒng)導(dǎo)論。第309-617頁(完)。
上傳時(shí)間: 2013-05-28
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由於性電池容易購買而且價(jià)格相對(duì)便宜,因此它為人們帶來了方便,並且成為了便攜式儀器以及室外消遣娛樂設(shè)備的電源選擇。
標(biāo)簽: 700 mV 同步升壓 轉(zhuǎn)換器
上傳時(shí)間: 2014-01-07
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第一章 序論……………………………………………………………6 1- 1 研究動(dòng)機(jī)…………………………………………………………..7 1- 2 專題目標(biāo)…………………………………………………………..8 1- 3 工作流程…………………………………………………………..9 1- 4 開發(fā)環(huán)境與設(shè)備…………………………………………………10 第二章 德州儀器OMAP 開發(fā)套件…………………………………10 2- 1 OMAP介紹………………………………………………………10 2-1.1 OMAP是什麼?…….………………………………….…10 2-1.2 DSP的優(yōu)點(diǎn)……………………………………………....11 2- 2 OMAP Architecture介紹………………………………………...12 2-2-1 OMAP1510 硬體架構(gòu)………………………………….…12 2-2.2 OMAP1510軟體架構(gòu)……………………………………...12 2-2.3 DSP / BIOS Bridge簡述…………………………………...13 2- 3 TI Innovator套件 -- OMAP1510 ……………………………..14 2-2.1 General Purpose processor -- ARM925T………………...14 2-2.2 DSP processor -- TMS320C55x …………………………15 2-2.3 IDE Tool – CCS …………………………………………15 2-2.4 Peripheral ………………………………………………..16 第三章 在OMAP1510上建構(gòu)Embedded Linux System…………….17 3- 1 嵌入式工具………………………………………………………17 3-1.1 嵌入式程式開發(fā)與一般程式開發(fā)之不同………….….17 3-1.2 Cross Compiling的GNU工具程式……………………18 3-1.3 建立ARM-Linux Cross-Compiling 工具程式………...19 3-1.4 Serial Communication Program………………………...20 3- 2 Porting kernel………………………………………………….…21 3-2.1 Setup CCS ………………………………………….…..21 3-2.2 編譯及上傳Loader…………………………………..…23 3-2.3 編譯及上傳Kernel…………………………………..…24 3- 3 建構(gòu)Root File System………………………………………..…..26 3-3.1 Flash ROM……………………………………………...26 3-3.2 NFS mounting…………………………………………..27 3-3.3 支援NFS Mounting 的kernel…………………………..27 3-3.4 提供NFS Mounting Service……………………………29 3-3.5 DHCP Server……………………………………………31 3-3.6 Linux root 檔案系統(tǒng)……………………………….…..32 3- 4 啟動(dòng)及測試Innovator音效裝置…………………………..…….33 3- 5 建構(gòu)支援DSP processor的環(huán)境…………………………...……34 3-5.1 Solution -- DSP Gateway簡介……………………..…34 3-5.2 DSP Gateway運(yùn)作架構(gòu)…………………………..…..35 3- 6 架設(shè)DSP Gateway………………………………………….…36 3-6.1 重編kernel……………………………………………...36 3-6.2 DEVFS driver…………………………………….……..36 3-6.3 編譯DSP tool和API……………………………..…….37 3-6.4 測試……………………………………………….…….37 第四章 MP3 Player……………………………………………….…..38 4- 1 MP3 介紹………………………………………………….…….38 4- 2 MP3 壓縮原理……………………………………………….….39 4- 3 Linux MP3 player – splay………………………………….…….41 4.3-1 splay介紹…………………………………………….…..41 4.3-2 splay 編譯………………………………………….…….41 4.3-3 splay 的使用說明………………………………….……41 第五章 程式改寫………………………………………………...…...42 5-1 程式評(píng)估與改寫………………………………………………...…42 5-1.1 Inter-Processor Communication Scheme…………….....42 5-1.2 ARM part programming……………………………..…42 5-1.3 DSP part programming………………………………....42 5-2 程式碼………………………………………………………..……43 5-3 雙處理器程式開發(fā)注意事項(xiàng)…………………………………...…47 第六章 效能評(píng)估與討論……………………………………………48 6-1 速度……………………………………………………………...48 6-2 CPU負(fù)載………………………………………………………..49 6-3 討論……………………………………………………………...49 6-3.1分工處理的經(jīng)濟(jì)效益………………………………...49 6-3.2音質(zhì)v.s 浮點(diǎn)與定點(diǎn)運(yùn)算………………………..…..49 6-3.3 DSP Gateway架構(gòu)的限制………………………….…50 6-3.4減少IO溝通……………….………………………….50 6-3.5網(wǎng)路掛載File System的Delay…………………..……51 第七章 結(jié)論心得…
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲(wèi)頻率超過20KHz以上的音波或機(jī)械振動(dòng),因此超音波馬達(dá)就是利用超音波的彈性振動(dòng)頻率所構(gòu)成的制動(dòng)力。超音波馬達(dá)的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲(wèi)激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲(wèi)驅(qū)動(dòng)源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲(wèi)定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),由於壓電材料的驅(qū)動(dòng)能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達(dá)數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)能量要大的許多。超音波馬達(dá)的優(yōu)點(diǎn)爲(wèi):1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應(yīng)時(shí)間短、速度範(fàn)圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機(jī)構(gòu),故較爲(wèi)安靜。實(shí)際應(yīng)用上,超音波馬達(dá)具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達(dá)的特性,因此在不適合應(yīng)用傳統(tǒng)馬達(dá)的場合,例如:間歇性運(yùn)動(dòng)的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動(dòng)化設(shè)備、視聽音響、照相機(jī)及光學(xué)儀器等皆可應(yīng)用超音波馬達(dá)來取代。
標(biāo)簽: 超聲波電機(jī)
上傳時(shí)間: 2022-06-17
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PCF8563 是低功耗的CMOS 實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷芯片,它提供一個(gè)可編程時(shí)鐘輸出,一個(gè)中斷輸出和掉電檢測器,所有的地址和數(shù)據(jù)通過I2C 總線接口串行傳遞。最大總線速度為400Kbits/s,每次讀寫數(shù)據(jù)后,內(nèi)嵌的字地址寄存器會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生增量。
標(biāo)簽: 8563 PCF 時(shí)鐘芯片 數(shù)據(jù)手冊
上傳時(shí)間: 2013-10-19
上傳用戶:奇奇奔奔
PCF8563 是低功耗的CMOS 實(shí)時(shí)時(shí)鐘日歷芯片.它提供一個(gè)可編程時(shí)鐘輸出一個(gè)中斷輸出和掉電檢測器.所有的地址和數(shù)據(jù)通過I2C 總線接口串行傳遞最大總線速度為400Kbits/s 每次讀寫數(shù)據(jù)后內(nèi)嵌的字地址寄存器會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生增量.2 特性 低工作電流典型值為0.25 A VDD=3.0V Tamb=25 時(shí); 世紀(jì)標(biāo)志; 大工作電壓范圍1.0 5.5V; 低休眠電流典型值為0.25 A(VDD=3.0V,Tamb=25 ); 400KHz 的I2C 總線接口VDD=1.8 5.5V 時(shí); 可編程時(shí)鐘輸出頻率為32.768KHz 1024Hz 32Hz 1Hz; 報(bào)警和定時(shí)器; 內(nèi)部集成的振蕩器電容片內(nèi)電源復(fù)位功能掉電檢測器; I2C 總線從地址讀0A3H 寫0A2H; 開漏中斷引腳
標(biāo)簽: 8563 PCF 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 芯片
上傳時(shí)間: 2013-12-16
上傳用戶:liuchee
本技術(shù)文章將介紹如何運(yùn)用 NI LabVIEW FPGA 來設(shè)計(jì)並客製化個(gè)人的 RF 儀器,同時(shí)探索軟體設(shè)計(jì)儀器可為測試系統(tǒng)所提供的優(yōu)勢。
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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PCF8563 是 PHILIPS 公司推出的一款工業(yè)級(jí)內(nèi)含 I2C 總線接口功能的具有極低功耗的多功能時(shí)鐘/日 歷芯片 PCF8563 的多種報(bào)警功能 定時(shí)器功能 時(shí)鐘輸出功能以及中斷輸出功能能完成各種復(fù)雜的定時(shí) 服務(wù) 甚至可為單片機(jī)提供看門狗功能 內(nèi)部時(shí)鐘電路 內(nèi)部振蕩電路 內(nèi)部低電壓檢測電路 1.0V 以 及兩線制 I2C 總線通訊方式 不但使外圍電路及其簡潔 而且也增加了芯片的可靠性 同時(shí)每次讀寫數(shù)據(jù) 后 內(nèi)嵌的字地址寄存器會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生增量 當(dāng)然作為時(shí)鐘芯片 PCF8563 亦解決了 2000 年問題 因而 PCF8563 是一款性價(jià)比極高的時(shí)鐘芯片 它已被廣泛用于電表 水表 氣表 電話 傳真機(jī) 便攜式儀器 以及電池供電的儀器儀表等產(chǎn)品領(lǐng)域
標(biāo)簽: PCF8563 日歷時(shí)鐘芯片原理及應(yīng)用設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2016-09-21
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