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  • FPGA大西瓜開發(fā)板進(jìn)階教程

    大西瓜FPGA開發(fā)板的教程,比較詳細(xì)。

    標(biāo)簽: FPGA 開發(fā)板 進(jìn)階 教程

    上傳時(shí)間: 2013-11-05

    上傳用戶:dudu121

  • 基于SPI接口和FIFO緩沖器的大容量高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案

    大容量高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案

    標(biāo)簽: FIFO SPI 接口 大容量

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

    上傳用戶:youke111

  • 基于FPGA的PAL-VGA轉(zhuǎn)換器的實(shí)現(xiàn)

    介紹了基于Xilinx Spartan- 3E FPGA XC3S250E 來(lái)完成分辨率為738×575 的PAL 制數(shù)字視頻信號(hào)到800×600 的VGA 格式轉(zhuǎn)換的實(shí)現(xiàn)方法。關(guān)鍵詞: 圖像放大; PAL; VGA; FPGA 目前, 絕大多數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)中采用的高解析度攝像機(jī)均由47 萬(wàn)像素的CCD 圖像傳感器采集圖像, 經(jīng)DSP 處理后輸出的PAL 制數(shù)字視頻信號(hào)不能直接在VGA 顯示器上顯示, 而在許多場(chǎng)合需要在VGA 顯示器上實(shí)時(shí)監(jiān)視, 這就需要將隔行PAL 制數(shù)字視頻轉(zhuǎn)換為逐行視頻并提高幀頻, 再將每幀圖像放大到800×600 或1 024×768。常用的圖像放大的方法有很多種, 如最臨近賦值法、雙線性插值法、樣條插值法等[ 1] 。由于要對(duì)圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示, 本文采用一種近似的雙線性插值方法對(duì)圖像進(jìn)行放大。隨著微電子技術(shù)及其制造工藝的發(fā)展, 可編程邏輯器件的邏輯門密度有了很大提高, 現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列( FPGA) 有著邏輯資源豐富和可重復(fù)以及系統(tǒng)配置的靈活性, 同時(shí)隨著微處理器、專用邏輯器件以及DSP 算法以IP Core 的形式嵌入到FPGA 中[ 2] , FPGA 的功能越來(lái)越強(qiáng), 因此FPGA 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。本課題的設(shè)計(jì)就是采用VHDL 描述, 基于FPGA 來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

    標(biāo)簽: PAL-VGA FPGA 轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2013-12-03

    上傳用戶:aa54

  • 船載測(cè)控通信設(shè)備監(jiān)控模訓(xùn)綜合系統(tǒng)的研究

    出于提高船載測(cè)控通信設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)信息化水平及模擬訓(xùn)練能力,在深入研究船載測(cè)控通信設(shè)備原理及組成的基礎(chǔ)上,利用虛擬儀器技術(shù)與HLA技術(shù),以網(wǎng)絡(luò)為傳輸媒介,開發(fā)了船載測(cè)控通信設(shè)備監(jiān)控模訓(xùn)綜合系統(tǒng)。鑒于設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)與模擬訓(xùn)練系統(tǒng)共同的特性,該系統(tǒng)利用SQL Server的ADO功能、Web服務(wù)和XML技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的匯總與跨網(wǎng)同步,選用LabWindows/CVI平臺(tái)開發(fā)監(jiān)控系統(tǒng)本地監(jiān)控終端及模訓(xùn)系統(tǒng)界面,采用Ajax技術(shù)架構(gòu)與VML語(yǔ)言完成數(shù)據(jù)的Web發(fā)布,最終使系統(tǒng)可靠性、接入便捷性、網(wǎng)絡(luò)數(shù)量流量控制及構(gòu)件重用性均達(dá)到最優(yōu)。

    標(biāo)簽: 船載測(cè)控 監(jiān)控

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

    上傳用戶:風(fēng)行天下

  • 磁感應(yīng)通信信道容量研究

    作為新興的通信技術(shù),磁感應(yīng)通信能在很多特殊環(huán)境中替代電磁波通信,比如在地下、水中、海岸附近和洞穴中。信道的容量是通信系統(tǒng)的一個(gè)重要技術(shù)指標(biāo)。首先分析了磁感應(yīng)通信系統(tǒng)的傳輸功率比,通過(guò)對(duì)其路徑損耗的分析,估算出了3 dB帶寬,然后計(jì)算出了其信道容量。同時(shí)分析了能夠影響遠(yuǎn)距離信道容量的一些關(guān)鍵因素。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),線圈的半徑和Q值越大,遠(yuǎn)距離的信道容量就越大。

    標(biāo)簽: 磁感應(yīng) 信道容量 通信

    上傳時(shí)間: 2013-11-11

    上傳用戶:181992417

  • 基于nRF2401的藏區(qū)蔬菜大棚管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    蔬菜大棚在西藏的蔬菜供應(yīng)中起著不可或缺的作用,為方便農(nóng)戶對(duì)蔬菜大棚的管理,使蔬菜大棚在藏區(qū)得到廣泛的推廣,文中結(jié)合nRF2401無(wú)線傳輸[1]和SPCE061A單片機(jī)[2]實(shí)現(xiàn)了藏區(qū)蔬菜大棚管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目通過(guò)SPCE061A單片機(jī)控制相關(guān)傳感器進(jìn)行蔬菜大棚內(nèi)溫度、二氧化碳濃度等指標(biāo)采集,然后將采集的數(shù)據(jù)通過(guò)nRF2401進(jìn)行傳輸;后臺(tái)中心將接收的前臺(tái)數(shù)據(jù)在LCD上實(shí)時(shí)顯示出來(lái),并當(dāng)指標(biāo)超過(guò)了適宜值時(shí),系統(tǒng)便會(huì)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行語(yǔ)音提示。本文設(shè)計(jì)的藏區(qū)蔬菜大棚管理系統(tǒng)具有監(jiān)測(cè)靈敏、可操作性強(qiáng)、藏漢雙語(yǔ)界面顯示、雙語(yǔ)報(bào)警等優(yōu)點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 2401 nRF 大棚管理系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶:yuzhou229843982

  • Ka波段TE01模橢圓彎波導(dǎo)的設(shè)計(jì)

    根據(jù)橢圓波導(dǎo)中電磁波的傳播理論與耦合波理論,基于CST仿真軟件,采用了有限積分法設(shè)計(jì)出了高功率、寬帶寬、高效率的TE01模900過(guò)模橢圓彎波導(dǎo)。CST設(shè)計(jì)仿真表明在中心頻率在30.5 GHz處的傳輸效率為98.8%。傳輸效率在98%以上的帶寬大于2 GHz。

    標(biāo)簽: 01 TE Ka波段

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶:ligi201200

  • DIY無(wú)限天線大集合

    各種自制無(wú)線,DIY無(wú)限天線大集合。

    標(biāo)簽: DIY 天線

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:zsjzc

  • 改進(jìn)的Min-Min網(wǎng)格任務(wù)調(diào)度算法

     在網(wǎng)格環(huán)境中,如何對(duì)任務(wù)進(jìn)行高效調(diào)度是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。目前Min-Min調(diào)度算法是一個(gè)簡(jiǎn)單、快速、有效的算法,但它很難滿足網(wǎng)格任務(wù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求。在獨(dú)立型的任務(wù)調(diào)度模型的基礎(chǔ)上,提出了一種基于權(quán)值的改進(jìn)Min-Min調(diào)度算法。改進(jìn)后的算法通過(guò)量化網(wǎng)格任務(wù)的優(yōu)先級(jí)和等待時(shí)間,解決了原有算法存在的高質(zhì)量任務(wù)和大任務(wù)等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后的算法滿足了網(wǎng)格任務(wù)對(duì)優(yōu)先級(jí)和等待時(shí)間的服務(wù)質(zhì)量要求,是一種網(wǎng)格環(huán)境下有效的任務(wù)調(diào)度算法。

    標(biāo)簽: Min-Min 網(wǎng)格任務(wù) 調(diào)度算法

    上傳時(shí)間: 2014-12-29

    上傳用戶:shenlan

  • 基于RFID和ZigBee技術(shù)的局域定位系統(tǒng)

        本文介紹了一種基于RFID和ZigBee技術(shù)的室內(nèi)定位系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)以第二代片上系統(tǒng)CC2530為核心,配合RFID閱讀器和標(biāo)簽、以及一些外圍電路構(gòu)成了硬件定位系統(tǒng)。采用基于接收信號(hào)強(qiáng)度值(RSSI)的定位技術(shù)和最大似然估計(jì)的計(jì)算方法進(jìn)行定位。重點(diǎn)闡述了該定位系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和硬件電路設(shè)計(jì),分析了定位系統(tǒng)的工作原理、軟件流程和定位算法的實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)證明該定位系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)室內(nèi)局域定位的功能。

    標(biāo)簽: ZigBee RFID 局域 定位系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

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