1 引 言 随着电子产品集成化的发展.液晶显示屏在便携式仪器中实现图像或文字的显示应用更为广泛。 同时在当今信息时代,数字图像处理技术对实时性、运算量大的要求越来越高,所以
线切割加工技术(WEDM)在众多的工业生产领域如模具制造业、汽车制造业、航空航天制造业等起到了重要的作用。要制作一台省略其次要结构与技术环节的低速走丝电火花线切割机床样机,其中包括两项
视频压缩编码标准H.264/AVC是由ISO/IEC和ITU-T组成的联合视频专家组(JVT)制定的,他引进了一系列先进的视频编码技术,如4×4整数变换、空域内的帧内预测,多参考帧与多种大小块的帧间预测技术等,标准一经推出,就以其高效的压缩性能和友好的网络特性受到业界的广泛推崇。特别是在2004年7月JVT组织做了重要的保真度范围扩展的补充后,更加扩大了标准的应用范围,但同时巨大的运算量却成为其广泛应用的瓶颈。考虑到H.264协议实现的复杂度,本文的思路是:一方面提高硬件处理速度和能力,采用TI公司最新的
本文介绍了基于TMS320VC33 DSP芯片的应变力测试系统的设计,给出了结构原理框图,并围绕DSP设计了测试系统的中断、复位子系统、存储子系统和通信子系统。同时还对测试系统进行了信号完整性分析。
该研究立足于传统双筒望远镜,应用先进的数码成像技术,创造性地解决了通过结构的准确同步传动,实现对同一物体的观察和拍摄问题,使望远镜真正成为数码相机的取景器,实现了真正的所拍即所望。设计的专用摄远镜头,消除了望远系统的成像畸变,增加了成像图片的景深效果。望远系统和摄远系统实现同步调焦,保证了望远镜像面和数码照相摄录系统感光芯片上成像清晰度改变的一致性,远处景物的成像在望远系统中的比例和在照片中的比例相同。目前,该研究已经在某些电子望远设备上实现应用。
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处理(DSP,DigitalSignalProcessing)中使用最广泛的一种器件。常用的滤波器有无限长单位脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种[1],其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个优点使FIR滤波器成为明智的设计工程师的首选,在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
复杂的现代电路通常包含大量元器件,例如微控制器、IC、DSP 和 FPGA 等。每个元器件均具有特定的供电电压要求。由共享“中央”电源和大量局部转换器模块构成的分布式电源系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。直到最近,制造商才开始选用分立器件,尤其是在需要大量使用时。由于全面认证型模块的价格稳步下降,该等产品现已成为可行的替代品。当前这种经济实惠的模块几乎适用于任何应用。
芯片的加密,保证了芯片内部信息的安全性。有人会问,这个芯片加密了别人还能解密吗?我这芯片安全吗?本文为大家介绍几种不同类型芯片的加密方式。
高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三个正交的发射线圈向外发射高频信号,再通过多组三个正交的接收线圈,得到多组磁场分量,从而准确测量地层各向异性电阻率。在