亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

90度雙塑公針圖紙

  • 諾基亞N80原廠圖紙.rar

    諾基亞n80的圖紙給有需要的朋友,對手機的原理圖可以更加清晰

    標簽: N80 諾基亞 圖紙

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:fnhhs

  • 基于H264的網絡視頻監控的FPGA實現研究.rar

    隨著科學技術的發展與公共安全保障需求的提高,視頻監控系統在工業生產、日常生活、警備與軍事方面的應用越來越廣泛。采用基于 FPGA 的SOPC技術、H.264壓縮編碼技術和網絡傳輸控制技術實現網絡視頻監控系統,在穩定性、功能、成本與擴展性等方面都有著突出的優勢,具有重要的學術意義與實用意義, 本課題所設計的網絡視頻監控系統由以Nios Ⅱ為核心的嵌入式圖像服務器、相關網絡設備與若干PC機客戶端組成。嵌入式圖像服務器實時采集圖像,采用H.264 編碼算法進行壓縮,并持續監聽網絡。PC機客戶端可通過網絡對服務器進行遠程訪問,接收編碼數據,使用H.264解碼算法重建圖像并實時顯示,使監控人員有效地掌握現場情況, 在嵌入式圖像服務器設計階段,本文首先進行了芯片選型與開發平臺選擇。然后構建圖像采集子系統,采用雙緩存乒乓交換的方法設計圖像采集用戶自定義模塊。接著設計雙Nios Ⅱ架構的SOPC系統,闡述了雙軟核設計中定制連接、內存芯片共享、數據搬移、通信與互斥的解決方法。同時完成了網絡服務器的設計,采用μC/OS-Ⅱ進行多任務的管理與調度, H.264視頻壓縮編解碼算法設計與實現是本文的重點。文中首先分析H.264.標準,規劃編解碼器結構。接著設計了16×16幀內預測算法,并設計宏塊掃描方式,采用兩次判決策略進行預測模式選擇。然后設計4×4子塊掃描方式,編寫整數變換與量化算法程序。熵編碼采用Exp-Golomb編碼與CAVLC相結合的方案,針對除拖尾系數之外的非零系數值編碼子算法,實現了一種基于表示范圍判別的編碼方法。最后設計了網絡傳輸的碼流組成格式,并針對編碼算法設計相應解碼算法。使用VC++完成算法驗證,并進行測試,觀察不同參數下壓縮率與失真度的變化。 算法驗證完成后,本文進行了PC機客戶端設計,使其具有遠程訪問、H.264解碼與實時顯示的功能。同時將H.264 編碼算法程序移植到NiosⅡ中,并將嵌入式圖像服務器與若干客戶端接入網絡進行聯合調試,構建完整的網絡視頻監控系統, 實驗結果表明,本系統視頻壓縮率高,監控圖像質量良好,充分證明了系統軟硬件與圖像編解碼算法設計成功。本系統具有成本低、擴展性好及適用范圍廣等優點,發展前景十分廣闊。

    標簽: H264 FPGA 網絡視頻監控

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wang0123456789

  • 臺灣明緯開關電源技術資料.rar

    為了讓公司新進人員及經銷商伙伴們對交換式電源供應器有基本的了解,明緯特別出版了 這本『交換式電源供應器技術手冊』。這是我們編輯小組以明緯 22 年來從事設計、生產、 銷售交換式電源供應器的經驗為基礎,結合教科書及安規文件而編輯出之成果。 此手冊包含電源供應器簡介、規格解釋、安規、EMC 及 CE 簡介、信賴度、電源供應器使 用注意事項、常見技術問題 Q&A、及簡易故障排除等主題。內容著重于事實的描述而非理 論的推導,非常適合無電源供應器技術背景的從業人員研讀,讀者必可在短時間內對交換 式電源供應器及相關規格、應用、安規有概略性的認識。 本手冊緣起于 1996 年 2 月發行之『交換式電源供應器使用手冊』,歷經多次修訂再版。而 本版主要加強了圖、表的輔助說明,讓非技術背景的讀者更容易接納此手冊的內容。另外 針對安規及 EMC 的部分也參考最新規范予以修訂,整理出更完整的內容以利讀者的了解。 最后感謝編輯小組各成員不吝分享自己在技術、研發、工程、品保、維修、安規及 EMC 等 領域的經驗,然編輯小組組員均系工程背景人員,在文章撰寫上均并非專業,期望讀者多 予包涵并能不吝指教提供您寶貴的意見,讓本手冊下一版的內容更加完整、更有價值。 明緯企業股份有限公

    標簽: 明緯 開關電源 技術資料

    上傳時間: 2013-07-11

    上傳用戶:kksuyiwen

  • 5kw正弦波逆變器的原理圖sch和pcb圖紙.rar

    完整的5000kw正弦波逆變器的原理圖sch和pcb圖紙 protel格式

    標簽: 5kw sch pcb

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wfl_yy

  • 雙信號快速測頻技術及FPGA實現

    建立在數據率轉換技術之上的寬帶數字偵察接收機要求能夠實現高截獲概率、高靈敏度、近乎實時的信號處理能力。雙信號數據率轉換技術是寬帶數字偵察接收機關鍵技術之一,是解決寬帶數字接收機中前端高速ADC采樣的高速數據流與后端DSP處理速度之間瓶頸問題的可行方案。測頻技術以及帶通濾波,即寬帶數字下變頻技術,是實現數據率轉換系統的關鍵技術。本文首先介紹了寬帶數字偵察接收關鍵技術之一的數據率轉換技術,著重研究了快速、高精度雙信號測頻算法以及實驗系統硬件實現。論文主要工作如下: (1)分析了現代電子偵察環境下的信號特征,指出寬帶數字接收機必須滿足寬監視帶寬、流水作業以及近實時的響應時間。給出了一種頻率引導式的數字接收機方案,簡要介紹這種接收機的關鍵技術——快速、高精度頻率估計以及高效的數據率轉換。 (2)介紹了FFT技術在測頻算法中的應用,比較了FFT專用芯片及其優點和缺點,指出為了滿足實時處理要求,必須選用FPGA設計FFT模塊。 (3)在分析常規的插值算法基礎上,提出了一種單信號的快速插值頻率估計方法,只需三個FFT變換系數的實部構造頻率修正項,計算量低。該方法具有精度高、測頻速率快的特點。 (4)基于DFT理論和自相關理論,提出了結合FFT和自相關的雙信號頻率估計算法。該方法先用DFT估計其中一個信號的頻率和幅度,以此頻率對信號解調并對消該頻率成分,最后利用自相關理論估計出另一個信號的頻率。 (5)基于DFT理論和FFT技術,研究了信號平方與FFT結合的雙信號頻率估計算法。根據信號中兩頻率分量的幅度比,只需一次一維平方信號譜峰搜索,就可以得到雙信號的和頻與差頻分量的估計值,并利用插值技術提高測頻精度。該算法能夠精確地估計頻率間隔小的雙信號頻率,且容易地擴展到復信號,FPGA硬件實現容易。 (6)基于現代譜分析理論,研究了基于AR(2)模型的雙信號頻率估計算法。方法在利用AR(2)模型系數估計雙正弦信號頻率之和的同時,利用FFT快速測頻算法估計其中強信號分量的頻率值。算法仿真驗證和性能分析表明了提出的算法能快速高精度地估計雙信號頻率。 (7)給出了基于頻譜重心算法的雷達雙信號頻率估計的FPGA硬件實現架構,并進行了時序仿真。 (8)討論了雙信號帶寬匹配接收系統的硬件設計方案,給出了快速測頻及帶寬估計模塊設計。

    標簽: FPGA 信號 測頻

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:youke111

  • 用FPGA實現“共軛變換”圖像處理方法

    近年來微光、紅外、X光圖像傳感器在軍事、科研、工農業生產、醫療衛生等領域的應用越來越為廣泛,但由于這些成像器件自身的物理缺陷,視覺效果很不理想,往往需要對圖像進行適當的處理,以得到適合人眼觀察或機器識別的圖像。因此,市場急需大量高效的實時圖像處理器能夠在傳感器后端對這類圖像進行處理。而FPGA的出現,恰恰解決了這個問題。 近十年來,隨著FPGA(現場可編程門陣列)技術的突飛猛進,FPGA也逐漸進入數字信號處理領域,尤其在實時圖像處理方面。Xilinx的研究表明,在2000年主要用于DSP應用的FPGA的發貨量,增長了50%;而常規的DSP大約增長了40%。由于FPGA可無比擬的并行處理能力,使得FPGA在圖像處理領域的應用持續上升,國內外,越來越多的實時圖像處理應用都轉向了FPGA平臺。與PDSP相比,FPGA將在未來統治更多前端(如傳感器)應用,而PDSP將會側重于復雜算法的應用領域。可以說,FPGA是數字信號處理的一次重大變革。 算法是圖像處理應用的靈魂,是硬件得以發揮其強大功能的根本。”共軛變換”圖像處理方法是一種新型的圖像處理算法,由鄭智捷博士上個世紀90年代初提出。這種算法使用基元形狀(meta-shape)技術,而這種技術的特征正好具備幾何與拓撲的雙重特性,使得大量不同的基于形態的灰度圖像處理濾波器可用這種方法實現。該種算法在空域進行圖像處理,無需進行大量復雜的算術運算,算法簡單、快速、高效,易于硬件實現。通過十多年來的實驗與實踐證明,在微光圖像,紅外圖像,X光圖像處理領域,”共軛變換”圖像處理方法確實有其獨特的優異性能。本篇論文就針對”共軛變換”圖像處理方法在微光圖像處理領域的應用,就如何在FPGA上實現”共軛變換”圖像處理方法展開研究。首先在Matlab環境下,對常用的圖像增強算法和”共軛變換”圖像處理方法進行了比較,并且在設計制作“FPGA視頻處理開發平臺”的基礎上,用VHDL實現了”共軛變換”圖像處理方法的基本內核并進行了算法的硬件實現與效果驗證。此外,本文還詳細地討論了視頻流的采集及其編碼解碼問題以及I2C總線的FPGA實現。

    標簽: FPGA 共軛變換 圖像 處理方法

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:CHENKAI

  • 面向特種LCD圖像處理方法與FPGA實現研究

    本文研究特種LCD的圖像處理方法和FPGA實現方案,并研制出基于FPGA的若干實際應用系統,有效地解決目前存在的問題。本文主要研究內容為:  (1)給出一種基于彩色空間變換的色彩調整方法,在YCrCb空間內實現亮度和色度分離,避免了RGB空間兩者同時變化造成偏色和失真的現象,并在FPGA內采用流水線結構改進3階矩陣運算的邏輯結構,節省出2/3的邏輯資源,提高了模塊的最高運行速度。  (2)研究利用FPGA實現圖像實時縮放處理的方法,選擇能夠滿足特種LCD要求的雙線性插值法作為研究對象,實時計算插值系數dx和dy,并采用流水線結構進行插值計算,僅使用FPGA中的3個雙端口RAM來緩沖圖像數據,沒有外擴大容量幀存儲器,降低了成本,提高特種LCD的系統兼容性。  (3)設計一種針對特種LCD更為簡捷、有效的隔行轉逐行掃描的實現方案,即利用圖像實時縮放的方法,把一場圖像縮放到LCD的分辨率,實現復合視頻圖像在LCD的“滿屏”顯示,改善現有特種LCD在顯示隔行掃描的復合視頻信號時,遇到圖像信息丟失或顯示效果不佳的問題。  (4)設計出一種基于字符和位圖的數字OSD控制核,合理使用分布式RAM和塊RAM兩種邏輯資源來存儲字符和位圖信息,OSD圖像由數字邏輯自動合成,編程簡單靈活,使特種LCD的參數調整更加方便。  (5)研制成功基于FPGA的特種LCD顯示控制板,能顯示三種分辨率640×480,800×600,1024×768的圖像信號;支持寬范圍的亮度、對比度、顯示位置等參數的實時調整,并提供全功能的透明OSD菜單進行指示。  (6)研制成功基于FPGA的特種LCD圖像調節板,用于對某型號機載特種LCD進行改造,增加寬范圍的亮度、對比度、圖像顯示位置的實時調整功能,提供無信號輸入檢測與OSD指示功能,提高圖像顯示的性能,通過了環境溫度試驗與性能測試,并已裝機。  (7)研制成功基于DSP和FPGA的圖像采集顯示板,實現了對全分辨率復合視頻信號進行25幀/秒的實時采集和顯示,在DSP內使用“三幀”輪換的圖像數據緩沖方法提高了系統的實時處理能力,使之能夠完成一定復雜度的實時圖像處理。

    標簽: FPGA LCD 圖像 處理方法

    上傳時間: 2013-06-12

    上傳用戶:ivan-mtk

  • 基于FPGA的雙自觸發脈沖激光測距關鍵技術研究

    激光測距技術被廣泛應用于現代工業測量、航空與大地的測量、國防及通信等諸多領域。本文從已獲得廣泛應用的脈沖激光測距技術入手,重點分析了近年提出的自觸發脈沖激光測距技術(STPLR)特別是其中的雙自觸發脈沖激光測距技術(BSTPLR),通過分析發現其核心部件之一就是用于測量激光脈沖飛行時間(周期)的高精度高速計數器,而目前一般的方式是采用昂貴的進口高速計數器或專用集成電路(ASIC)來完成,這使得激光測距儀在研發、系統的改造升級和自主知識產權保護等諸多方面受到制約,同時在其整體性能上特別是在集成化、小型化和高可靠性方面帶來阻礙。為此,本文研究了采用現場可編程門陣列(FPGA)來實現脈沖激光測距中的高精度高速計數及其他相關功能,基本解決了以上存在的問題。 論文通過對雙自觸發脈沖激光測距的主要技術要求和技術指標進行分析,對其中的信號處理單元采用了FPGA+單片機的設計形式。由FPGA主控芯片(EPF10K20TC144-4)作為周期測量模塊,在整個測距系統中是信號處理的核心部件,借助其用戶可編程特性及很高的內部時鐘頻率,設計了專用于BSTPLR的高速高精度計數芯片,負責對測距信號產生電路中的時刻鑒別電路輸出信號進行計數。數據處理模塊則主要由單片機(AT89C51)來實現。系統可以通過鍵盤預置門控信號的寬度以均衡測量的精度和速度,測量結果采用7位LED數碼管顯示。本設計在近距離(大尺寸)范圍內實驗測試時基本滿足設計要求。

    標簽: FPGA 自觸發脈沖 激光測距 關鍵技術

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:

  • 電氣圖紙制圖規范及電氣圖紙的識讀方法

    電氣圖紙制圖規范及電氣圖紙的識讀方法,分享分享

    標簽: 電氣圖紙 制圖 識讀

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:nunnzhy

  • 基于ARMDSP的雙足機器人導航控制系統的研究

    雙足機器人是一個多自由度、多變量、非線性的復雜動力學系統。其控制平臺的研究往往涉及嵌入式技術、傳感器技術、步態規劃、路徑導航、人工智能、自動化控制等多種理論與技術,體現了信息科學和人工智能技術的最新成果,應用領域廣大,具有重要的研究價值。其中,雙足機器人導航控制系統是雙足機器人控制平臺研究中的重點和難點,將在自動駕駛、未知區域的探索、危險環境作業、核電站的維護等領域中發揮極大的作用。 本文以雙足機器人導航控制系統的設計為研究背景,結合嵌入式系統開發的關鍵技術,主要論述了兩個核心內容:一是雙足機器人導航決策系統的設計。該系統是基于一種新式的ARM&DSP主從控制模式下的設計。該設計借助內外傳感器系統的反饋,通過對多傳感器信息的融合與處理,在導航決策算法的作用下,實現雙足機器人在未知環境下平滑的自主導航。二是為增強雙足機器人導航的人機交互性和控制系統對突發事件的處理能力,在基于MiniGUI的系統平臺上設計了雙足機器人的導航控制系統界面。論文的主要內容包括: 首先,設計了雙足機器人的本體模型,并對雙足機器人的步態規劃做了理論研究,為步態控制獲得理論上的支持。 然后,就雙足機器人導航控制平臺的搭建做了詳細的介紹,并著重對主從控制器間通訊的CAN接口做了詳細的設計。 接著,從兩個層面設計了導航決策系統,一是根據內部傳感器得到的關節信息,比對決策層中的步態規劃算法,對關節的運動進行實時的補償和調整,實現各關節動作的協調,得到標準的步態,保證每一步的穩定和準確。二是對外部傳感器獲得的外界環境信息進行處理,構建出供決策層使用的外部環境模型,之后在基于模糊神經網絡的導航算法的指引下,實現雙足機器人對外界環境做出合理、平滑的響應。 最后,介紹了導航控制界面的設計與實現。重點介紹了MiniGUI開發平臺的搭建、基于MiniGUI的界面程序的設計以及程序在開發板上的移植,實現了控制界面在雙足機器人導航上的應用。

    標簽: ARMDSP 雙足機器人 導航控制系統

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:527098476

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
这里只有精品在线播放| 国产精品a久久久久| 亚洲精品视频二区| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美亚洲一区二区在线| 乱人伦精品视频在线观看| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 国产精品永久免费在线| 亚洲成人中文| 亚洲自拍啪啪| 美日韩精品免费| 国产精品久久久久久久第一福利| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看 | 伊人久久亚洲热| 一本久久a久久精品亚洲| 久久国产一区| 国产精品久久久久久久久| 一区一区视频| 欧美在线观看你懂的| 国产日韩一区| 亚洲午夜激情网页| 欧美成人第一页| 国产一区在线视频| 亚洲一区二区三区高清| 欧美精品一区二区精品网| 亚洲丰满少妇videoshd| 久久er精品视频| 国产精品日韩专区| 亚洲一区国产视频| 国产精品福利av| 在线视频日韩精品| 欧美日韩国产成人在线免费 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美—级高清免费播放| 精品96久久久久久中文字幕无| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美激情在线观看| 亚洲第一伊人| 每日更新成人在线视频| 黑人中文字幕一区二区三区| 亚洲女同在线| 国产免费亚洲高清| 午夜久久久久久| 国产精品一区二区三区久久久| 国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩国产麻豆| 99在线精品视频| 欧美午夜视频一区二区| 99精品国产福利在线观看免费 | 亚洲在线观看免费视频| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 日韩一级精品视频在线观看| 欧美日本不卡高清| 亚洲桃花岛网站| 国产精品久久久久久户外露出| 一区二区三区日韩欧美| 国产精品黄页免费高清在线观看| 一区二区三区精密机械公司| 国产精品国产三级国产专播精品人| 亚洲午夜电影| 国产日韩欧美精品综合| 欧美有码视频| 影音先锋日韩精品| 欧美国产激情二区三区| 在线视频精品一| 国产美女一区二区| 久久久久www| 91久久精品国产91久久| 欧美三级视频在线观看| 亚洲天堂偷拍| 国产一区日韩欧美| 免播放器亚洲| 一区二区三区免费在线观看| 国产精品初高中精品久久| 久久国产视频网站| 在线观看国产精品淫| 欧美另类人妖| 亚洲欧美在线播放| 国产一区日韩一区| 欧美黄色视屏| 欧美一区二区三区四区在线| 久久成人一区二区| 亚洲第一天堂av| 欧美日本在线一区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 一区二区三区在线看| 欧美日韩成人综合在线一区二区 | 欧美精品激情在线| 亚洲一区二区三区影院| 国内精品久久久久影院薰衣草| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 一区二区欧美视频| 亚洲高清不卡一区| 国产欧美一区二区三区久久| 欧美激情精品久久久久久黑人| 午夜综合激情| 亚洲精品一区二| 国产亚洲成精品久久| 奶水喷射视频一区| 欧美一区日韩一区| 亚洲免费精品| 精品成人乱色一区二区| 欧美特黄视频| 欧美高清视频免费观看| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国内精品福利| 欧美日韩久久久久久| 欧美日韩国产一级片| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲欧美日韩在线| 99爱精品视频| 国产热re99久久6国产精品| 欧美国产高潮xxxx1819| 久久精品成人欧美大片古装| 在线视频一区二区| 亚洲欧洲在线播放| 激情国产一区二区| 国产午夜精品理论片a级探花| 欧美精品一区二区精品网| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 亚洲视频国产视频| 亚洲精品亚洲人成人网| 一区二区三区在线高清| 国产精品一区在线观看你懂的| 欧美日韩不卡视频| 欧美高清视频一区二区| 久久综合久久久久88| 久久国产精品久久久久久| 亚洲一区尤物| 久久一区二区三区av| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 欧美国产综合视频| 影音先锋一区| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲精品黄色| 在线精品视频一区二区| 国产午夜精品视频| 国产模特精品视频久久久久 | 久久蜜桃资源一区二区老牛| 性色av一区二区三区在线观看| 夜夜精品视频| 日韩午夜激情电影| 日韩午夜电影| 一区二区三区四区蜜桃| 99视频精品免费观看| 在线亚洲激情| 亚洲视频一二| 亚洲欧美第一页| 性久久久久久| 欧美在线观看视频一区二区| 欧美在线观看网站| 午夜亚洲福利| 久久免费视频在线| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 小辣椒精品导航| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 亚洲天堂网在线观看| 亚洲天堂av图片| 亚洲一区二区三区激情| 午夜亚洲性色福利视频| 亚洲第一精品影视| 欧美成人午夜激情在线| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 欧美激情成人在线| 欧美日韩成人| 国产欧美精品va在线观看| 国产精品日韩二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 国产日韩视频一区二区三区| 在线看欧美日韩| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 一区二区三区精品久久久| 欧美一区二区三区在线免费观看| 久久精品成人| 欧美国产1区2区| 欧美网站在线观看| 国产自产2019最新不卡| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 9久re热视频在线精品| 欧美一区二区日韩| 欧美99在线视频观看| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲电影免费在线| 亚洲男人影院| 欧美国产精品专区| 国产精品丝袜白浆摸在线| 亚洲大胆在线| 欧美亚洲免费| 欧美三级电影一区| 在线欧美不卡| 午夜一区不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 国产亚洲精品久| 亚洲午夜一区二区| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久三级| 18成人免费观看视频| 欧美一区二区性|