Niosll和USB接口的高速數(shù)據(jù)采集卡設計, 引 言 隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和科學研究對數(shù)據(jù)采集的要求日益提高,在瞬態(tài)信號測量、圖像信號處理等一些高速、高精度的測量中,都迫切需要進行高速數(shù)據(jù)采集(如雷達信號分析、超音波信號分析);而進行數(shù)字處理的先決條
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數(shù)據(jù)采集 設計 高速 接口 USB Niosll
基于CPLD和嵌入式系統(tǒng)的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計與實現(xiàn),介紹一種基于CPLD和嵌入式系統(tǒng)的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并詳細闡述了系統(tǒng)的結構和軟硬件的實現(xiàn)方案。 關鍵詞:高速數(shù)據(jù)采集;CPLD;嵌入式系統(tǒng)Design and Implementation of Highspeed Data Sampling System Ba s
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系統(tǒng) 設計 實現(xiàn) 數(shù)據(jù)采集 高速 嵌入式 基于 CPLD
Mobile Shrink DataLink(以下簡稱MSDL)差分串行接口解決方案能夠大大節(jié)省日益復雜的折疊式手機翻蓋連接處的線路數(shù)量。由于液晶面板不斷邁向高精細化,手機圖像數(shù)據(jù)傳輸需要增加更多的線路,而且高速數(shù)據(jù)傳輸還將產(chǎn)生
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串行 接口 方案 差分 數(shù)據(jù)傳輸 手機 高速 圖像 滿足
ARM設計的高速數(shù)據(jù)采集遠程監(jiān)控系統(tǒng)技術,摘要:簡要介紹了TCP/IP協(xié)議,給出了基于ARM嵌入式高速數(shù)據(jù)采集裝置的遠程監(jiān)控系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。系統(tǒng)以下位機作為客戶端,在A~f91RM9200和嵌入式Linux搭建的軟硬件平臺上運行;將上位機作為服務器端,用VB6.0開發(fā)監(jiān)
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監(jiān)控系統(tǒng) 技術 遠程 數(shù)據(jù)采集 設計 高速 ARM
隨著系統(tǒng)設計復雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)設計師們正在從事100MHZ以上的電路設計,總線的工作頻率也已經(jīng)達到或者超過50MHZ,有一大部分甚至超過100MHZ。目前約80% 的設計的時鐘頻率超過50MHz,將近50% 以上
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完整性 問題 分析 信號 效應 電路 傳輸 高速
基于FPGA的高速卷積的硬件設計實現(xiàn), 在數(shù)字信號處理領域,離散時間系統(tǒng)的輸出響應,可以直接由輸入信號與系統(tǒng)單位沖激響應的離散卷積得到。離散卷積在電子通信領域應用廣泛,是工程應用的基礎。如果直接在時域進行卷積,卷積過程中所必須的大量乘法和
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設計 實現(xiàn) 硬件 高速 FPGA 基于
知識豐富的高速PCB設計者們可以容易地察覺形成連續(xù)地的難度,并且想象某處該有地,盡管想象中的地根本就不存在。在PCB上,導線和/或印刷線(runs)看上去好像是完好的地,可是在高速或高頻電路里卻成為電感或捉摸不定
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研究 接地 電路 高速
通過采用間隙技術(gap technology),特別是采用空氣作為間隙,已經(jīng)在低電容抑制器、更低漏電流、更低鉗位電壓等方面實現(xiàn)了可觀的性能提升??傊?,在重復多次或持續(xù)的ESD事件后,聚合物間隙抑制器會降級,而空氣間隙器件仍將保持非常低的電容、漏電流和觸發(fā)電壓,即使在1s事件間隔內(nèi)經(jīng)過1000次ESD事件,也能保持良好的性能。
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技術 簡介 抑制 ESD 數(shù)據(jù) 應用 高速
高速DSP系統(tǒng)的電路板級電磁兼容性設計, 隨著高速DSP技術的廣泛應用,相應的高速DSP的PCB設計就顯得十分重要。由于DSP是一個相當復雜、種類繁多并有許多分系統(tǒng)的數(shù)、模混合系統(tǒng),所以來自外部的電磁輻射以及內(nèi)部元器件之間、分系統(tǒng)之間和各傳輸通道間的串
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電磁兼容 設計 電路板 系統(tǒng) DSP 高速
高速并行RS解碼器, 1 引言 Reed-Solomon(簡稱RS)碼是差錯控制領域中一類重要的線性分組碼,具有較強的糾正突發(fā)錯誤和隨機錯誤的能力,廣泛應用于各種差錯控制領域。RS解碼器可在FPGA或ASIC上實現(xiàn)IP核。但目前國內(nèi)RS編碼速度約為
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解碼器 RS 并行 高速
基于DAC芯片AD9248和CY7C09449的PCI高速數(shù)據(jù)采集方案, 0 引言 數(shù)據(jù)采集向高精度和高速度兩個方向發(fā)展。高精度數(shù)據(jù)采集依賴于A/D器件的精度,高速度數(shù)據(jù)采集不僅依賴于A/D器件的速度還依賴于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計。高速數(shù)據(jù)采集按是否可連續(xù)采集而可以分為兩類。第一
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高速 數(shù)據(jù)采集 方案 PCI CY7C09449 DAC 芯片 AD9248 基于
引言 在某型雷達信號處理系統(tǒng)中,要求由上位機(普通PC)實時監(jiān)控雷達系統(tǒng)狀態(tài)并采集信號處理機的關鍵變量,這就要求在處理機與上位機之間建立實時可靠的連接。同時,上位機也能對信號處理板進行控制,完成諸如
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技術 傳輸 方案 總線 串行 LVDS 高速 采用
嵌入式高速多通道大緩存AD采集板卡方案,高速多通道實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的方案在工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測等方面的應用非常廣泛。隨著科學技術的發(fā)展,數(shù)據(jù)采集技術正向著高精度、高速度、穩(wěn)定可靠、集成化及實時系統(tǒng)的方向發(fā)展。并且通過搭載了最新的FPGA,使得產(chǎn)品
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板卡 方案 采集 AD 高速 通道 嵌入式
在投影技術主要采用CRT屏幕的年代,視頻數(shù)據(jù)大多被編碼為模擬信號,并且在阻抗受到控制的環(huán)境中可達到絕佳的傳輸效果。但模擬顯示器并不適用于便攜式電子產(chǎn)品。直到液晶顯示器的問世,便攜設備才真正能顯示視頻,視頻接口從此便完全數(shù)字化。對屏幕分辨率要求較低的小屏幕而言,CPU接口是最常見的解決方案。這只是一種從視頻來源到顯示器的平行數(shù)據(jù)總線,驅動的方式與內(nèi)存總線相同。顯示器內(nèi)部的區(qū)域單元格緩沖器(local frame buffer)可支持速度相當慢的微處理器。
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設計 挑戰(zhàn) 總線 高速 便攜式 視頻 收發(fā)器
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