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USB音頻設(shè)備類的音頻信號(hào)同步解決方案

  • 本文針對(duì)使用USB_Audio_Class進(jìn)行語(yǔ)音設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)需要解決的音頻信號(hào)同步問(wèn)題進(jìn)行了介紹,并給出了相應(yīng)的解決方法和部分源代碼。  引 言
      USB總線協(xié)議經(jīng)歷了從USB1.1到USB2.0再到目前的USB OTG(USB On-The-Go)
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交叉級(jí)聯(lián)正激式同步整流拓樸實(shí)現(xiàn)DC-DC變換器

  • 1 概述  DC-DC變換器是開(kāi)關(guān)電源的核心組成部份,常用的正激式和反激式電路拓樸。常規(guī)正 激式變換器的功率處理電路只有一級(jí),存在MOSFET功率開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力大,特別是當(dāng)二次側(cè)采用自偏置同步整流方式,輸入電壓變化范
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基于ARM的GPS同步授時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于ARM的GPS同步授時(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì),摘要:基于國(guó)際航海標(biāo)準(zhǔn)NMEA-0183為數(shù)據(jù)協(xié)議,以保證電力系統(tǒng)精準(zhǔn)授時(shí)為目的,通過(guò)ARM微控制器STM32f103rbt6和高精度GPS接收模塊NEO-5Q為核心控制數(shù)據(jù)采集和傳輸,實(shí)現(xiàn)了GPS同步授時(shí)的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)采用GPS接收模塊
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FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時(shí)同步

  • FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時(shí)同步,引 言  正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個(gè)子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰
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動(dòng)態(tài)心電心音信號(hào)同步檢測(cè)系統(tǒng)

  • 設(shè)計(jì)了一種動(dòng)態(tài)心電心音信號(hào)同步檢測(cè)系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了介紹,采用內(nèi)置A/D的MSP430F149單片機(jī)和USB通信接口傳輸?shù)牟杉到y(tǒng)進(jìn)行同步采集、實(shí)時(shí)存儲(chǔ),并用VC++6.0開(kāi)發(fā)了客戶定征分析軟件系統(tǒng)。最后經(jīng)過(guò)臨
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基于同步整流技術(shù)的反激變換器

  •  摘要:反激變換器應(yīng)用廣泛,采用同步整流技術(shù)能夠很好的提高反激變換器效率,同時(shí)為使同步整流管的驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單,采用分立元件構(gòu)成驅(qū)動(dòng)電路。詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并在
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DS314xx時(shí)鐘同步IC升級(jí)工作于1Hz輸入時(shí)鐘

  •  摘要:本應(yīng)用筆記介紹如何對(duì)Maxim的DS314xx時(shí)鐘同步IC進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)升級(jí),使其接受并鎖定至1Hz輸入時(shí)鐘信號(hào)。文章探討了少數(shù)情況下對(duì)1Hz時(shí)鐘監(jiān)測(cè)功能及系統(tǒng)軟件支持的需求。基于這些考慮,系統(tǒng)利用DS314xx器件構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的
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跳頻通信中的抗干擾同步算法研究

  • 摘要:跳頻通信體制以其較好的抗干擾和低截獲性能,在軍事通信中有著廣泛的應(yīng)用,其中跳頻同步是該體制的關(guān)鍵技術(shù)之一。為提高跳頻通信系統(tǒng)抗干擾性能,提出了一種具有自適應(yīng)抗干擾能力的跳頻同步方案,并給出了系統(tǒng)
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智能同步整流控制IC-IR1166/7A-B

  • 摘要:IR1166/7A-B則是一款能從電源變壓器二次側(cè)檢測(cè)信號(hào)作智能式同步整流的控制IC,它不僅不需要從初級(jí)側(cè)傳輸信號(hào),而且能適應(yīng)多種電路拓樸,還可應(yīng)用于定頻PWM及變頻PWM等方面。文中詳細(xì)介紹了IR1166/7A-B的主要
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數(shù)字信號(hào)在不同時(shí)鐘域間同步電路的設(shè)計(jì)

  • 摘要:文中從控制信號(hào)和數(shù)據(jù)通路兩個(gè)方面入手,設(shè)計(jì)了信號(hào)在不同時(shí)鐘域之間的同步電路。采用直接鎖存法和鎖存反饋法來(lái)控制信號(hào)的跨時(shí)鐘域傳遞,電路簡(jiǎn)潔、高效;采用異步FIFO (First In First Out)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信號(hào)的同步
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一種雙CAN口同步通訊板的設(shè)計(jì)

  • 一種雙CAN口同步通訊板的設(shè)計(jì), 隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)要求武器系統(tǒng)在戰(zhàn)場(chǎng)條件下的可靠性和維修性提高,傳統(tǒng)分離式控制系統(tǒng)的快速保障難以滿足要求。這里提出一種基于TMS320LF2407A的雙CAN口同步通訊板設(shè)計(jì),TMS320LF2407A是TI公司推出的一款定點(diǎn)DSP控制器
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Linux多線程同步方法

  • Linux多線程同步方法,以下是線程的幾種同步方式:1、 互斥量。通過(guò)使用pthread的互斥接口保護(hù)數(shù)據(jù),確保同一時(shí)間只有一個(gè)線程訪問(wèn)數(shù)據(jù)?;コ饬繌谋举|(zhì)上講是一把鎖,在訪問(wèn)共享資源前對(duì)互斥量進(jìn)行加鎖,在訪問(wèn)完成后釋放互斥量上的鎖。如下
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ISA總線實(shí)現(xiàn)多路同步DDS信號(hào)源設(shè)計(jì)

  • ISA總線實(shí)現(xiàn)多路同步DDS信號(hào)源設(shè)計(jì), 直接數(shù)字式頻率合成器以其極高的頻率分辨率、極短的頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間、相位精確可調(diào)、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易集成、體積小及成本低等優(yōu)點(diǎn),在高分辨雷達(dá)系統(tǒng)、寬帶擴(kuò)頻通信系統(tǒng)以及現(xiàn)代測(cè)控系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。為了便于信息
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同步隊(duì)列串行接口QSPI的應(yīng)用

  • 同步隊(duì)列串行接口QSPI的應(yīng)用,1 QSPI工作原理  QSPI模塊的結(jié)構(gòu)如圖1所示。與SPI相比,QSPI結(jié)構(gòu)最大的特點(diǎn)是以80字節(jié)的RAM取代了SPI的發(fā)送和接收數(shù)據(jù)寄存器。80字節(jié)的RAM分成3部分:16字的發(fā)送RAM,16字的接收RAM和16字節(jié)的命令RAM。這3部分形成
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基于DSP的交流永磁同步直線電機(jī)矢量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于DSP的交流永磁同步直線電機(jī)矢量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì), 摘 要:在比較旋轉(zhuǎn)電機(jī)
    電機(jī)  電機(jī)是利用電磁感應(yīng)定律使得電能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。它依靠轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)扭矩,來(lái)作為電器及各種機(jī)械的動(dòng)力源。和直線電機(jī)兩者區(qū)別的基礎(chǔ)上,分析了交流永磁同步直線
  • 關(guān)鍵字: 電機(jī)  矢量  控制系統(tǒng)  設(shè)計(jì)  直線  同步  DSP  交流  永磁  基于  
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