- 多處理器內核的三種設計方案,下面是對采用當前開發(fā)工具和硬件直接實現(xiàn)多內核系統(tǒng)的三個簡單模型的概述。這些多內核設計模式不是一個為了嚴格定義一個系統(tǒng)的剛性模型,而是針對思考和探討關于系統(tǒng)實現(xiàn)宏偉藍圖的初始點,以及規(guī)定了一套通用術語以
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方案 設計 內核 處理器
- VxWorks文件系統(tǒng)、Flash的TFFS設計與實現(xiàn),0 引言
在VxWorks的應用系統(tǒng)中,基于flash的文件系統(tǒng)通常都采用DOS+FAT+FTL的結構。
一般情況下,磁盤文件系統(tǒng)大多是基于sector的文件系統(tǒng),磁盤按照物理上分為柱面、磁盤、扇區(qū),扇區(qū)是基于塊的文件系統(tǒng)操作的
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設計 實現(xiàn) TFFS Flash 文件 系統(tǒng) VxWorks
- 摘要:基于時間觸發(fā)模式的混合調度器理論,設計了液壓式制動能量再生系統(tǒng)(HBRS)的電子控制系統(tǒng)。建立功能模塊模型,在對各功能模塊的瞬時特征和互聯(lián)特征分析的基礎上劃分了系統(tǒng)任務,并設計了調度器任務運行時序。最
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電子 控制系統(tǒng) 設計 系統(tǒng) 再生 制動 能量 液壓
- ADP8863具有先進的自治的LED光特性的功1強大的電荷泵驅動器,能獨立地驅動多達7個LED,每個電流高達30mA,第7個LED的驅動電流可高達60mA.電荷泵的自動增益選擇有1x,1.5x 和2x,工作電壓從2.5 V 到5.5 V,可驅動最大電流24
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驅動 LED 技術 電荷 ADP8863 設計 基于
- 設計一種基于COMS圖像傳感器的太陽自動跟蹤控制器,上位機通過MCC實現(xiàn)VC++與Matlab聯(lián)合編程,實時控制圖像傳感器獲取太陽光斑圖像。經(jīng)Matlab計算,得到太陽光寬質心坐標與圖像中心坐標的偏差,轉化為水平和俯仰的步進電機需調整的步數(shù),進而實時調整平面鏡跟蹤裝置,使太陽光斑始終在圖像中心位置。實驗結果表明,該裝置實現(xiàn)了太陽自動跟蹤的目的,具有較高的跟蹤精度。
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跟蹤 控制器 設計 實現(xiàn) 自動 太陽 COMS 圖像 傳感器 基于
- 基于WCDMA速率適配算法的FPGA設計,隨著因特網(wǎng)爆炸性的增長以及各種無線業(yè)務需求的增加,傳統(tǒng)的無線通信網(wǎng)已經(jīng)越來越無法適應人們的需要。因此,以大容量、高數(shù)據(jù)率和承載多媒體業(yè)務為目的的第三代移動通信系統(tǒng)(IMT-2000)應運而生。碼分多址(CDMA)由于
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FPGA 設計 算法 適配 WCDMA 速率 基于
- 摘要:提出一種基于工頻變壓器的逆變電源設計方案。該控制電路采用U3988為控制器,輸出PWM波形來控制逆變電路功率管,同時U3988內部具有各種電路保護作用,可使逆變電源數(shù)字化,簡化電路;與無工頻變壓器逆變電路相比
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設計 逆變電源 獨立 變壓器 基于 電源
- 摘要:為了設計出高性能的開關電源,選擇性能更為優(yōu)越的功率半導體器件,改進電路拓撲結構,選擇和改進控制電路的控制方式,優(yōu)化器件的排列布局等成為必然途徑。從BUCK DC/DC變換器的基本工作原理著手,設計了主電路
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DC 設計 最優(yōu)化 變換器 BUCK DC/DC
- 摘要:為解決特殊群體使用計算器困難的問題,設計了一種基于TMS320VC5509 DSP的可語音識別的計算器系統(tǒng)。該計算器系統(tǒng)的核心是采用HMM算法建立語音識別模型。通過對實時語音信號(數(shù)字、運算符號等語音)進行處理,將得
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計算器 設計 識別 語音 DSP 基于 DSP
- 摘要:提出了一種無線射頻非接觸式RFID學生考勤系統(tǒng)的設計方法。采用以射頻卡U2270B器件為核心完成支撐電路設計,包括電源模塊、頻率模塊、天線模塊和數(shù)據(jù)輸入;以及軟件模塊設計,主要模塊有初始化、開啟、停止和解
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設計 考勤系統(tǒng) 學生 RFID 基于 電源
- 為解決多通道數(shù)據(jù)的遠程采集和多路冗余輸出問題,介紹基于RS 485總線的多冗余數(shù)據(jù)采集處理單元設計方法,給出4~20 mA采集模塊、多路冗余輸出處理模塊的設計實現(xiàn),該單元具有通用性、可擴展性強,冗余度高的特點。
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設計 實現(xiàn) 單元 處理 數(shù)據(jù)采集 輸出 功率模塊
- 設計了一個長周期擴頻序列碼。在研究擴頻通信PN碼設計原理的基礎上,參考P碼設計方法,提出一種長周期擴頻序列碼的設計方法。該方法利用多個m序列的輸出進行截短,利用非線性組合方法加大了碼的復雜性和擴展了碼的長度。實驗結果表明,在同樣長度下,采用該方法產(chǎn)生的碼與P碼相關特性接近,10.23 MHz時鐘下的周期達5年以上。
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設計 擴頻 周期
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