本文针对移动多媒体SOC设计中的功耗问题,提出了一种系统级低功耗设计方法。该方法的核心是利用各种IP所提供的配置空间,将多媒体SOC系统细分为不同的微状态。同时结合传统的DVS以及DPM思想,利用反馈控制和负载预测相结合的方式,实时调整系统运行过程中的微状态,从而在保证多媒体服务质量的基础上,让系统负载尽可能均匀分布于整个运行期间,达到降低功耗的目的。
本文将混沌引入到蚁群算法(Ant Colony Optimization,ACO)当中,以形成混沌蚁群算法(Chaos Ant Colony Optimization,CACO),从而提高了对于BP神经网络的优化效率和精度,解决了上述问题;同时,也在对异步电机直接转矩控制(DTC)转速辨识的仿真试验中,实现了对电机转速的准确辨识。
1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。 在
整个系统以DSP为核心,结合TI公司高性能立体音频Codec芯片TLV320AIC23构建硬件环境,并在此基础上实现音频双通道方向性选择,多通道压缩算法,噪声消除以及反馈消除等助听器关键算法。该系统功耗低,使用中参数可调节,满足听障患者对听力进行补偿的要求,也为进一步研究助听器高级算法搭建了较好的实验平台。
TPA2028D1是单声道 3W 无滤波器D类音频功率放大器,集成了音量控制,动态范围压缩(DRC)和自动增益控制(AGC).DRV/AGC功能可通过数字I2C接口进行编程.5V电源时能向4欧姆负载提供3W功率(THD+N为10%),工作电压从2.5 V 到5.
在此将VHDL语言设计的计数器应用于脉搏测量,精确的计量出脉搏跳动,并通过数码管直观地表示出来。显示出VHDL语言设计数字系统与医学的紧密联系及其在医疗实践中的巨大应用前景。实践证明,将EDA技术与医学相结合,不仅能促进EDA技术的深入发展,而且能够极大地推动医学的进步。
日益增长的多媒体通信量和有限的通信带宽之间的矛盾日益突出。为了减小传输的数据量,国际电信联盟和MPEG标准组织都制定过各自的视频压缩标准。其中,最新MPEG-4标准以其高压缩率,支持低码率传输和基于对象编码等优
原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4与LC谐振器的损耗电阻r两者串联。并R4两端的电压就是r两端的电压。这样,我们只在测量出R4
移动设备曾有一段时间使用黑白显示器,其背光使用两个绿色发光二极管,背光功耗仅占移动设备总功耗的10%。而今,多媒体设备使用面积更大、清晰度更高的彩色显示器,显示器使用的时间也增长了,背光功耗已提高到总功耗的50%以上。
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W 电路如图所示,晶体管VT1作
一、设计及制作 由于普通家庭室.内空间不够宽敞,要求音箱做得尽可能小巧一些,摆放在室内不致引人注意。然而,音箱的效率no与箱体容积VB和低频-3d8滚降点f3有以下关系: no=kn·f33·VB 上式中,kn是箱体系数,
一、电子管前置放大器设计要点 电子管是一种输入阻抗高、工作电压高、容易老化的放大器件,设计制作一台够得上Hi-Fi 标准的电子管前置放大器要比晶体前置放大器相对难度大。设计时特别注意下面几点: 1。合理选用电
时钟频率的提高带来的高功耗、深亚微米半导体制造工艺漏电流产生的高功耗以及更多的设计挑战促使处理器设计制造商开始将思路转向到多内核集成的解决方案上来。多核处理器技术是提高处理器性能的有效方法,因为处理器
在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。 因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的
随着高数据率基础设施在全球范围的不断扩张,以及多媒体设备的日益普及,多功能手机像以语音为主的手机一样几乎一直处于使用状态,但需要依赖于电池的容量。试设想当前用户可以在各自设备上进行的所有功能操