摘 要:介紹一種基于SoPC技術(shù)實現(xiàn)的語音處理系統(tǒng)的設計方法。系統(tǒng)主要由CyeloneⅡFPGA內(nèi)嵌NiosⅡ軟核處理器及音頻編/解碼芯片構(gòu)成;通過構(gòu)建嵌入式Linux操作系統(tǒng)來實現(xiàn)對音頻信號的采集和回放處理。詳細介紹通過SoP
新版本推出的 COMSOL Compiler™支持對仿真 App的編譯,以生成可獨立運行、自由分發(fā)的可執(zhí)行程序,新增“復合材料模塊”增強了復合多層結(jié)構(gòu)分析功能。
摘要:給出一種基于LVDT的數(shù)字解調(diào)系統(tǒng)。為了準確地測量鐵芯的位置,提出了以基于FPGA的嵌入式系統(tǒng)平臺的數(shù)字解調(diào)系統(tǒng)。與以往方法不同的是不僅對所得次級線圈信號采用加減法,還采用比率檢測方法,通過多點的測量得
提出了一種基于高頻幀攝像頭的高頻幀實時圖像壓縮技術(shù),以此技術(shù)為基礎,使用TMS320CDM642和EP2C35 FPGA相結(jié)合,設計了一種高頻幀實時圖像處理器硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用2片SRAM乒乓結(jié)構(gòu),以及基于TI公司DSP/BIOS和支持XDAIS的JPEG2000壓縮算法,實現(xiàn)了100幀/s的壓縮速度,系統(tǒng)同時解決了圖像壓縮中容量和速度的問題,實驗了采集和壓縮過程的同步進行,大大提高了圖像壓縮速度。
如果數(shù)字邏輯電路的頻率達到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設計是一個非常復雜的設計過程,其布線對整個設計至關重要!
在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,發(fā)送端通常利用不同的分組時隙同步傳送處在同一傳輸頻帶內(nèi)的各路信號,而接收端為了準確識別和分離出數(shù)據(jù)流中的各路信號,需要采用幀同步算法進行分組檢測和符號同步,其中分組檢測用來識別數(shù)據(jù)分
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