- 1 引言 基于FPGA的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中大都推薦采用同步時(shí)序的設(shè)計(jì),也就是單時(shí)鐘系統(tǒng)。但是實(shí)際的工程中,純粹單時(shí)鐘系統(tǒng)設(shè)計(jì)的情況很少,特別是設(shè)計(jì)模塊與外圍芯片的通信中,跨時(shí)鐘域的情況經(jīng)常不可避免。如果對(duì)跨
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FPGA 異步時(shí)鐘 策略
- 有限狀態(tài)機(jī)及其設(shè)計(jì)技術(shù)是數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的重要組成部分,是實(shí)現(xiàn)高效率、高可靠性邏輯控制的重要途徑。大部分?jǐn)?shù)字系統(tǒng)都可以劃分為控制單元和數(shù)據(jù)單元兩個(gè)組成部分。通常,控制單元的主體是一個(gè)狀態(tài)機(jī),它接收外部
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RTL 策略 方案
- 傳統(tǒng)的大功率整流器在從電網(wǎng)取電時(shí),由于大功率電子器件的作用以及無(wú)功元器件的影響,大量的諧波電流被注入到電力系統(tǒng),使電網(wǎng)中的諧波水平逐年增高。諧波對(duì)從電網(wǎng)取電的其他設(shè)備將會(huì)造成一些嚴(yán)重的威脅。為解決大功
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優(yōu)化 控制 策略 研究 整流器 電流 SVPWM 三相 混合 開(kāi)關(guān)
- 嵌入式半導(dǎo)體器件混合信號(hào)測(cè)試策略, 混合信號(hào)技術(shù)給當(dāng)今的半導(dǎo)體制造商們帶來(lái)了很多新挑戰(zhàn),以前一些對(duì)數(shù)字電路只有很小影響的缺陷如今在嵌入式器件中卻可能大大改變模擬電路的功能,導(dǎo)致器件無(wú)法使用。為確保這些新型半導(dǎo)體器件達(dá)到“無(wú)缺陷rdquo
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測(cè)試 策略 信號(hào) 混合 半導(dǎo)體 器件 嵌入式
- 鋰離子電池由于工作電壓高、體積小、質(zhì)量輕、無(wú)記憶效應(yīng)、無(wú)污染、自放電小、循環(huán)壽命長(zhǎng),是一種理想電源。在實(shí)際使用中,為了獲得更高的放電電壓,一般將至少兩只單體鋰離子電池串聯(lián)組成鋰離子電池組使用。目前,鋰
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鋰離子電池組 充電 策略 分析
- 中心議題:HID前照燈因具有高光效、顯色性好、長(zhǎng)壽命等諸多優(yōu)點(diǎn),是下一代汽車(chē)前照燈的重要選擇
介紹一種新型的HID前照燈啟動(dòng)電路,可靠地實(shí)現(xiàn)了快速點(diǎn)燈并延長(zhǎng)了燈的使用壽命
解決方案:控制器通過(guò)400 V恒壓閉環(huán)
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控制 策略 電路 啟動(dòng) HID 高壓 汽車(chē)
- 【簡(jiǎn) 介】
當(dāng)我們組建好了一個(gè)小型網(wǎng)吧后,為了使網(wǎng)吧運(yùn)轉(zhuǎn)正常,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)就顯得很重要了。由于網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的復(fù)雜性,許多故障解決起來(lái)絕非像解決單機(jī)故障那么簡(jiǎn)單。網(wǎng)絡(luò)故障的定位和排除,既需要長(zhǎng)期的知識(shí)和
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策略 排除 故障 網(wǎng)絡(luò) 局域網(wǎng)
- 為克服高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器存在的電壓過(guò)沖現(xiàn)象,本文提出和研究了單極性、雙極性移相控制策略。兩類(lèi)控制策略可分別使得逆變器功率器件實(shí)現(xiàn)ZVS或ZVZCS軟開(kāi)關(guān),仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了控制策略的可行性。 1 引言
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高頻 策略 脈沖 交流
- 本文羅列了各種不同的設(shè)計(jì)疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計(jì)缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。工作頻率介于315MHz到915MHz之間的不同頻段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之間。
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PCB 策略
- 基于FPGA的TMR方法改進(jìn)策略,基于SRAM的FPGA對(duì)于空間粒子輻射非常敏感,很容易產(chǎn)生軟故障,所以對(duì)基于FPGA的電子系統(tǒng)采取容錯(cuò)措施以防止此類(lèi)故障的出現(xiàn)是非常重要的。三模冗余(TMR)方法以其實(shí)現(xiàn)的簡(jiǎn)單性和效果的可靠性而被廣泛用于對(duì)單粒子翻轉(zhuǎn)(
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改進(jìn) 策略 方法 TMR FPGA 基于
- 射頻印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療射頻(ISM-RF)產(chǎn)品的無(wú)數(shù)應(yīng)用案例表明,這些產(chǎn)品的印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷。人們時(shí)常發(fā)現(xiàn)相同IC安裝到兩塊不同電路板上,所表現(xiàn)的性能指標(biāo)會(huì)有顯著
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PCB 策略
- 無(wú)紙記錄儀實(shí)時(shí)多任務(wù)調(diào)度策略的研究,實(shí)時(shí)多任務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用極其廣泛,幾乎滲透到各行各業(yè),系統(tǒng)分類(lèi)也很復(fù)雜。雖然不同的應(yīng)用在實(shí)現(xiàn)模式上不完全一樣,但核心思想是一致的。在嵌入式系統(tǒng)中,實(shí)時(shí)多任務(wù)機(jī)制是依靠啟動(dòng)之后運(yùn)行的一段后臺(tái)任務(wù)管理程序?qū)崿F(xiàn)的
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策略 研究 調(diào)度 任務(wù) 實(shí)時(shí) 記錄儀
- 摘要:提出了一種無(wú)標(biāo)度(scale-free)網(wǎng)絡(luò)上的局部路由策略。每個(gè)節(jié)點(diǎn)根據(jù)其當(dāng)前負(fù)載與自身發(fā)送能力(設(shè)為等于節(jié)點(diǎn)度)的關(guān)系,自適應(yīng)調(diào)整其接收鄰居節(jié)點(diǎn)信息包的概率。此概率與每個(gè)節(jié)點(diǎn)度的a次方成正比,a是可自適應(yīng)變
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策略 路由 局部 網(wǎng)絡(luò) 標(biāo)度
- 隨著無(wú)線(xiàn)電技術(shù)的不斷發(fā)展,無(wú)線(xiàn)通信逐步融入到生活中的各個(gè)方面,針對(duì)功耗來(lái)源,對(duì)于無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)SoC,可以設(shè)計(jì)如下的工作狀態(tài):正常模式、淺休眠模式、深度休眠模式。本文結(jié)合ZigBee技術(shù)特點(diǎn),提出一種休眠節(jié)
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策略 喚醒 休眠 ZigBee 基于
- 摘要:為了對(duì)視頻監(jiān)視系統(tǒng)中監(jiān)視質(zhì)量的進(jìn)行優(yōu)化,提出了3種優(yōu)化控制策略:零拷貝緩沖區(qū)策略、網(wǎng)絡(luò)擁塞抑制策略、編解碼速率協(xié)調(diào)策略。零拷貝緩沖區(qū)策略降低了終端負(fù)載,提高了系統(tǒng)處理能力,網(wǎng)絡(luò)擁塞抑制策略有效地減
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視頻 策略 研究 優(yōu)化 質(zhì)量 監(jiān)視 系統(tǒng)
策略介紹
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