為實(shí)現(xiàn)激光光斑圖像的高速采集,利用DS-4004HC圖像采集卡配置CCD探測(cè)器,并且通過動(dòng)態(tài)地分配和控制計(jì)算機(jī)內(nèi)存的空間,對(duì)其添加軟件觸發(fā)新功能,開發(fā)了圖像采集系統(tǒng),給出了在VC++6.O環(huán)境下利用圖像采集卡進(jìn)行用戶二次開發(fā)的主要流程和關(guān)鍵技術(shù)。實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)單發(fā)或連續(xù)的高速采集激光光斑圖像,響應(yīng)時(shí)間短,可靠性高。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代電子系統(tǒng)對(duì)波形發(fā)生器提出了更高的要求。直接頻率合成技術(shù)(DDS)以其高分辨率等特點(diǎn),得到越來越多的重視。介紹了一種基于DDS技術(shù)的波形發(fā)生器系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,結(jié)合AD公司的DDS芯片AD9854以及DSP芯片ADSP21065,設(shè)計(jì)了高精度、高分辨率的波形發(fā)生器,并給出了硬件接口電路設(shè)計(jì)以及軟件系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)。
針對(duì)智能卡的信息安全不斷受到差分功耗分析(DPA)的有效攻擊,對(duì)智能卡的硬件電路進(jìn)行了抗DPA攻擊的改進(jìn)設(shè)計(jì)。分析了DPA攻擊的基本原理,并根據(jù)DPA攻擊智能卡的特點(diǎn),對(duì)智能卡隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生器、組合邏輯和時(shí)序邏輯電路分別通過添加隨機(jī)數(shù)消耗電路、設(shè)置系統(tǒng)中間值和添加互補(bǔ)結(jié)構(gòu)寄存器電路的方法進(jìn)行改進(jìn)。結(jié)果表明此設(shè)計(jì)能很好地保證智能卡免受DPA攻擊,較普遍通過改進(jìn)智能卡算術(shù)邏輯單元的方法簡(jiǎn)單有效。
1 引言 1553B總線是美國軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-1553B定義的一種串行總線的傳輸形式。由美國于20世紀(jì)70年代提出,總線的組成包括一個(gè)總線控制器(BC),若干個(gè)(最多31個(gè))遠(yuǎn)程終端(RT),如果需要的話還可以加上負(fù)責(zé)
由于無線信道具有易錯(cuò)、時(shí)變和帶限的特點(diǎn),視頻業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量大,對(duì)誤比特率要求高,針對(duì)這些特點(diǎn)設(shè)計(jì)一種基于ADSP-BF537的無線視頻系統(tǒng)。設(shè)計(jì)中運(yùn)用DSP+FPGA的方案,以ADSP-BF537為例,利用DSP動(dòng)態(tài)配置FPGA并與視頻服務(wù)器、FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。測(cè)試證明,該系統(tǒng)在不同信噪比下誤碼率低,克服了無線信道傳輸易誤碼的缺點(diǎn),滿足了視頻傳輸對(duì)誤碼率的高要求。
數(shù)字下變頻技術(shù)在移動(dòng)通信、數(shù)字廣播、電視領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價(jià)值。討論了對(duì)已知信號(hào)進(jìn)行數(shù)字下變頻時(shí)方案的選擇和參數(shù)的確定,通過選擇采樣頻率和使用分布式算法的濾波器,以期利用較少的FPGA資源完成信號(hào)的下變頻。對(duì)于采取的方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果證明其達(dá)到了預(yù)期的目的。
本文介紹了其引腳功能、工作原理,完成了一臺(tái)15V/30V的DC/DC變換器設(shè)計(jì),給出了主要參數(shù)的設(shè)計(jì)和初步的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
介紹一種基于C8051F02X的無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。系統(tǒng)采用C8051F02X系列單片機(jī)為主控芯片,以工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)為主要測(cè)控對(duì)象,通過GPRS模塊以短信息的方式將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳送到遠(yuǎn)程終端(PC機(jī)+接收模塊)。PC機(jī)對(duì)接收模塊接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、顯示和保存,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。
采用恒流源充放電技術(shù),以比較器為核心,利用一種新型真隨機(jī)數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生隨機(jī)控制信號(hào),設(shè)計(jì)一種基于0.5μm CMOS工藝的擴(kuò)展頻譜振蕩器,振蕩頻率在1~1.6 MHz的范圍內(nèi)。通過Cadence spectre仿真工具對(duì)電路進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果表明,該方案能夠在1~1.6 MHz的范圍內(nèi)產(chǎn)生隨機(jī)振蕩信號(hào)。該振蕩器可以用于改善DC/DC轉(zhuǎn)換器的噪聲性能。
為改變ZigBee無線控制器節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)中通常需要使用高端微控制器的現(xiàn)狀,引入Freescale低端微控制器MC9S08QG8配合MCl3192無線收發(fā)器再加上少量外圍元器件,實(shí)現(xiàn)了一種ZigBee無線控制器的精簡(jiǎn)硬件設(shè)計(jì)電路。同時(shí)描述了器件選擇、總體構(gòu)建思路與硬件設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),最后介紹了該無線控制器的一個(gè)實(shí)例應(yīng)用?;诘投宋⒖刂破鞯脑O(shè)計(jì)也能夠完成無線網(wǎng)絡(luò)要求的一些基本任務(wù),并且滿足無線控制應(yīng)用中的低功耗、低成本、高性能、多功能等要求。