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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 封堵器:?jiǎn)纹瑱C(jī)

基于DSP的軟件無(wú)線(xiàn)電基頻發(fā)射機(jī)的設(shè)計(jì)與仿真

  • 引言   軟件無(wú)線(xiàn)電突破了傳統(tǒng)的無(wú)線(xiàn)電臺(tái)以功能單一、可擴(kuò)展性差的硬件為核心的設(shè)計(jì)局限,強(qiáng)調(diào)以開(kāi)放性最簡(jiǎn)硬件為通用平臺(tái),盡可能地使用可升級(jí)、可重配置的應(yīng)用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)各種無(wú)線(xiàn)電功能。用戶(hù)在同一硬件平臺(tái)上可以通過(guò)配置不同的應(yīng)用軟件來(lái)滿(mǎn)足不同時(shí)間、不同環(huán)境下的不同功能需求,具有很強(qiáng)的靈活性和開(kāi)放性。   DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)憑著靈活性、精確性、穩(wěn)定性、可重復(fù)性、體積小、功耗小、易于大規(guī)模集成,特別是可編程性和易于實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)處理等特點(diǎn),給數(shù)字信號(hào)處理帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。   基于上述優(yōu)點(diǎn),用DSP實(shí)現(xiàn)
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基于DRFM的欺騙干擾與雷達(dá)目標(biāo)模擬實(shí)現(xiàn)

  • 引言 在雷達(dá)的測(cè)試系統(tǒng)中,常常需要模擬日標(biāo)回波;同時(shí),為了測(cè)試?yán)走_(dá)的抗干擾特性,還需要產(chǎn)生欺騙干擾的信號(hào)。DRFM(數(shù)字射頻存儲(chǔ)器)由于可以高保真的存儲(chǔ)和復(fù)制采樣信號(hào),測(cè)試系統(tǒng)不僅可以產(chǎn)生多個(gè)假目標(biāo),還可以產(chǎn)生距離拖引干擾和速度拖引干擾。 1 系統(tǒng)組成及原理 雷達(dá)的測(cè)試系統(tǒng)需要模擬目標(biāo)的航跡。對(duì)于高速運(yùn)動(dòng)的目標(biāo),其控制系統(tǒng)需實(shí)時(shí)計(jì)算控制參數(shù),供功能塊使用。因DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片采用的是哈佛結(jié)構(gòu)的并行體系結(jié)構(gòu),具有獨(dú)立的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和程序存儲(chǔ)空間,它的數(shù)據(jù)和程序分別存儲(chǔ)在不同的存儲(chǔ)器之中。采用
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基于EEPROM單元的陣列式靈敏放大器的設(shè)計(jì)

  • 摘要:本文通過(guò)使用already-on(native)元件所提出的陣列式靈敏放大器的改進(jìn)結(jié)構(gòu),雖然該結(jié)構(gòu)會(huì)使版圖的面積增大,芯片的成本增加;但在它處于低功耗模式時(shí),可有效的感應(yīng)位線(xiàn)上更小的充電電流。并且在沒(méi)有其它功耗增加的基礎(chǔ)上,性能卻得到了提高。并且它的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,在具體的工藝過(guò)程中很容易實(shí)現(xiàn)。關(guān)鍵詞:EEPROM單元;陣列式靈敏放大器;Already-on(native)元件 1介紹 非揮發(fā)性存儲(chǔ)器EEPROM由于在電源消失后,存儲(chǔ)后的數(shù)據(jù)依然存在,且擦除簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。使得EEPROM廣泛用于可改寫(xiě)易
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FPGA加速滲透“非傳統(tǒng)”應(yīng)用領(lǐng)域

  • 編者按:FPGA做為可編程邏輯器件(PLD)的主要產(chǎn)品,在通信、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域得到迅速應(yīng)用,客戶(hù)的認(rèn)知程度越來(lái)越高。同時(shí),F(xiàn)PGA不斷向ASIC、ASSP、DSP和嵌入式產(chǎn)品的傳統(tǒng)領(lǐng)域滲透,F(xiàn)PGA開(kāi)發(fā)工具及測(cè)試廠(chǎng)商實(shí)力日益增強(qiáng),加之全球領(lǐng)先的代工廠(chǎng)臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電等的鼎力支持,F(xiàn)PGA產(chǎn)業(yè)環(huán)境漸成。本報(bào)特推出可編輯器件白皮書(shū),全面展示該領(lǐng)域領(lǐng)袖廠(chǎng)商Xilinx、Altera、Actel的風(fēng)采,介紹其最新產(chǎn)品和最新應(yīng)用,并回顧FPGA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史,為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拋磚引玉。白皮書(shū)將全面
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英飛凌透露撤資計(jì)劃 奇夢(mèng)達(dá)業(yè)績(jī)不佳

  • 英飛凌科技(Infineon)日前透露了從奇夢(mèng)達(dá)撤資的時(shí)間表,之前它曾對(duì)奇夢(mèng)達(dá)的市場(chǎng)表現(xiàn)表示失望。奇夢(mèng)達(dá)是從英飛凌分拆出來(lái)的內(nèi)存部門(mén)。  英飛凌現(xiàn)在計(jì)劃在2009年年度股東大會(huì)之前放棄它在奇夢(mèng)達(dá)中的多數(shù)股權(quán)。股東大會(huì)通常在2月舉行。目前,英飛凌持有86%的奇夢(mèng)達(dá)股權(quán)。英飛凌計(jì)劃通過(guò)二次發(fā)行和其它資本市場(chǎng)手段來(lái)減持奇夢(mèng)達(dá)股權(quán)。英飛凌表示,售股所得將用于收購(gòu)其它公司或者回購(gòu)股票。  英飛凌首席執(zhí)行官Wolfgang Ziebart以前說(shuō)過(guò)最終要賣(mài)掉奇夢(mèng)達(dá),他也多次表示過(guò),將利用所
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45納米芯片大戰(zhàn)結(jié)局: 松下IBM或擊敗英特爾

  • 關(guān)注芯片領(lǐng)域四核之戰(zhàn)的朋友可能不會(huì)陌生,英特爾不斷以45納米芯片重磅新聞轟炸AMD,宣稱(chēng)自己的45納米芯片將第一個(gè)上市。然而現(xiàn)實(shí)可能出乎業(yè)界的預(yù)料,第一個(gè)將45納米芯片搬上貨架的可能既不是英特爾,也不是AMD,而是松下或IBM。   據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,以45納米競(jìng)賽“王者”自居的英特爾,可能對(duì)上述說(shuō)法不以為然,它會(huì)說(shuō)英特爾已在內(nèi)部演示了45納米芯片,代號(hào)為“Penryn”,根據(jù)計(jì)劃今年底該芯片將上市,而AMD的45納米芯片可能要到2008年才能上市。然而業(yè)界所關(guān)注的并非產(chǎn)品演示,就真正供
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英飛凌推出面向8位MCU的超低成本評(píng)估套件

  •      英飛凌科技股份公司宣布推出面向該公司XC800 8位嵌入式閃存微控制器(MCU)家族的超低成本評(píng)估套件。全新的XC800 USCALE套件采用USB(通用串行總線(xiàn))插件樣式,能在一個(gè)平臺(tái)上為XC866、XC886和XC888等微控制器提供完整的評(píng)估功能。       USCALE套件可訪(fǎng)問(wèn)微控制器的多種關(guān)鍵特性,如CAN(控制器局域網(wǎng))、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、捕獲比較單元、定時(shí)器和用于磁
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Cadence與中芯國(guó)際推出射頻工藝設(shè)計(jì)工具包

  • Cadence設(shè)計(jì)系統(tǒng)公司和中芯國(guó)際共同宣布,一個(gè)支持射頻設(shè)計(jì)方案的新的0.18微米SMIC CMOS射頻工藝設(shè)計(jì)工具包將正式投入使用。 新的0.18微米SMIC CMOS射頻工藝設(shè)計(jì)工具包(PDK)已成功通過(guò)驗(yàn)證,正式進(jìn)入中國(guó)射頻集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)。其驗(yàn)證包括代表性設(shè)計(jì)IP的硅交互作用測(cè)試,如PLLs,集中于仿真結(jié)果和快速設(shè)計(jì)寄生。 新方案使中國(guó)無(wú)線(xiàn)芯片設(shè)計(jì)者可得到必要的設(shè)計(jì)軟件和方法學(xué),以達(dá)到確保符合設(shè)計(jì)意圖的集成電路表現(xiàn),可縮短并準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)周期。作為合作方,為了普遍推廣,Cad
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CEVA在上海舉辦DSP與多媒體技術(shù)研討會(huì)

  • CEVA公司將于2007年8月14日在中國(guó)上海浦東東錦江索菲特大酒店舉辦一場(chǎng)為期一天的技術(shù)研討會(huì),主要面向嵌入式工程師團(tuán)體,為與會(huì)者提供有關(guān)該公司最新產(chǎn)品、解決方案和應(yīng)用的技術(shù)信息,用以開(kāi)發(fā)具備高度差異化和競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)級(jí)芯片 (SoC),而這些 SoC正由全球各大半導(dǎo)體公司和 OEM所采用。 研討會(huì)的議程包括由CEVA專(zhuān)家所作出的多場(chǎng)講座,涵蓋針對(duì)不同應(yīng)用的差異化SoC設(shè)計(jì)的各個(gè)方面,包括可攜式多媒體播放器、HD音頻設(shè)備、VoIP電話(huà)、Mobile TV手機(jī)等。在會(huì)
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凌力爾特推出無(wú)電感器型、低噪聲、高效率LED驅(qū)動(dòng)器LTC3219

  • 凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出無(wú)電感器型、低噪聲、高效率 LED 驅(qū)動(dòng)器 LTC3219,該器件用于蜂窩電話(huà)顯示和照明。LTC3219 為主、副和 RGB 顯示屏提供 9 個(gè)獨(dú)立的可配置電流源。顯示屏電流通過(guò)精確的內(nèi)部電流基準(zhǔn)設(shè)置。這些通用電流源能以數(shù)字方式控制,具有獨(dú)立的調(diào)光、亮度、閃爍和灰度控制,可通過(guò)簡(jiǎn)單的兩線(xiàn) I2C 串行接口編程。
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安森美新的ECLinPS時(shí)鐘分配器提供HCSL輸出

  •     安森美半導(dǎo)體為當(dāng)今最先進(jìn)的計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、連網(wǎng)和消費(fèi)應(yīng)用的同步存儲(chǔ)器模塊推出兩款新的時(shí)鐘分配器件,擴(kuò)展了高性能 ECLinPSTM 時(shí)鐘管理產(chǎn)品系列。新的 NB4N121K 和  NB4N111K 為全面緩沖雙列直插內(nèi)存模塊 (FBDIMM) 應(yīng)用提供差分主時(shí)鐘信令等級(jí) (HCSL) 輸出和極低傳輸延遲變異。   安森美半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品先進(jìn)邏輯部總監(jiān)何燾&nbs
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Holtek再推出新開(kāi)發(fā)的八位精簡(jiǎn)I/O型微控制器

基于MCS-51單片機(jī)的IEEE-488接口設(shè)計(jì)

  • 摘 要   介紹了以MCS-51單片機(jī)為內(nèi)部控制器的程控儀表的接口設(shè)計(jì)思想,詳細(xì)描述了MCS-51系列單片機(jī)和MC68488接口芯片之間的時(shí)序配合、控制信號(hào)轉(zhuǎn)換和中斷信號(hào)調(diào)整的實(shí)現(xiàn)方法。關(guān)鍵詞  MCS-51程控接口   1 概 述    智能儀器程控接口電路的設(shè)計(jì),首先是根據(jù)儀器的功能確定該儀器的接口功能。文中所涉及的儀器是以MCS-51系列單片機(jī)作為內(nèi)部控制器的高速數(shù)據(jù)采集裝置,由于A(yíng)/D轉(zhuǎn)換器既要向計(jì)算機(jī)輸送采集結(jié)果,又要接受計(jì)算機(jī)對(duì)其工作條件的控制
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基于A(yíng)DSP-BF533處理器的濾波器的實(shí)現(xiàn)及優(yōu)化

  •     引言   在已有的基于塊的視頻編解碼系統(tǒng)中,當(dāng)碼率較低時(shí)都存在方塊效應(yīng),新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264中亦是如此。產(chǎn)生這種方塊效應(yīng)的主要原因有兩個(gè):一是由于對(duì)變換后的殘差系數(shù)進(jìn)行的基于塊的整數(shù)變換后,以大的量化步長(zhǎng)對(duì)變換系數(shù)進(jìn)行量化會(huì)使得解碼后的重建圖像的方塊邊緣出現(xiàn)不連續(xù);二是在運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償中插值運(yùn)算引起的誤差使得編解碼器反變換后的重建圖像會(huì)出現(xiàn)方塊效應(yīng)。如果不進(jìn)行處理,方塊效應(yīng)還會(huì)隨著重構(gòu)幀積累下去,從而嚴(yán)重地影響圖像的質(zhì)量和壓縮效率。為了解決這一問(wèn)題,H.264中的
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單片機(jī)模糊PID自整定控制算法的實(shí)現(xiàn)及仿真

  •     引言   由于液壓伺服系統(tǒng)的固有特性(如死區(qū)、泄漏、阻尼系數(shù)的時(shí)變性以及負(fù)載干擾的存在),系統(tǒng)往往會(huì)呈現(xiàn)典型的不確定性和非線(xiàn)性特性。這類(lèi)系統(tǒng)一般很難精確描述控制對(duì)象的傳遞函數(shù)或狀態(tài)方程,而常規(guī)的PID控制又難以取得良好的控制效果。另外,單一的模糊控制雖不需要精確的數(shù)學(xué)模型,但是卻極易在平衡點(diǎn)附近產(chǎn)生小振幅振蕩,從而使整個(gè)控制系統(tǒng)不能擁有良好的動(dòng)態(tài)品質(zhì)。   本文針對(duì)這兩種控制的優(yōu)缺點(diǎn)并結(jié)合模糊控制技術(shù),探討了液壓伺服系統(tǒng)的模糊自整定PID控制方法,同時(shí)利用MAT
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