H.264便携式实时编解码器对实时性、功耗等因素有较高的要求,采用硬件编解码器能够有效地解决这些问题。探讨了基于IP核和基于ASIC的方案,重点介绍了几款H.264不同层次上的全功能编解码芯片。
为了寻求更有效的数据存取方法,提出一种基于JDBC的高级数据存取框架,该框架旨在用于分离持久逻辑与业务逻辑。提高软件开发效率。结合工程实际分析该框架的设计思想,详细论述了该框架的实现与应用。并给出进一步实现内容和基于DAO模式实现同类抽象框架的要点,结果表明基于JDBC的高级数据存取框架比传统数据存取具有优越的代码复用,更易于实现。
构建了一个基于FPGA的图像存储与回放系统,该系统能够记录红外热像仪输出的数字视频信号,回放时以原格式输出,同时还输出标准PAL格式的电视信号。介绍系统硬件设计及FPGA内部各模块的逻辑功能,并论述设计中的几个关键点。
虽然如今的自动归零结构概念上可以回溯到早期的斩波放大器,但相对于早期的产品已经得到了极大的改进。老式的斩波放大器有许多能导致很大系统级设计问题的缺点。而新型的自动归零结构要好用得多,并提供好得多的性能。如上述的应用实例中,自动归零结构在这类高精密度的应用中可以提供比传统的运算放大器好得多的性能。
设计了一款用于可控硅控制的三相移相触发电路。针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出了一种去抖动电路设计方案.阐述了移相电路的基本设计思路。通过仿真和实际测试,该触发器的移相范围达到0°~178°,移相精度为0.35°/mV。
在最近几年中,D类放大器因其体积小、效率高,已经进入了消费类音频电子产品、汽车以及便携式音频产品市场。它的效率帮助减小了汽车放大器以及便携式媒体扩展插槽的尺寸,并以较小的波形因子提供了更大的功率,有助实现新式的消费类音频设备。
通过充分考虑设计中可能出现的各种影响信号质量的因素,设计了过压保护电路。通过选用合适的元件减少了电路板设计复杂程度,以及成本的最优化。经过实际测试,模块很好地达到了本文所提及的技术指标,具有很高的实用性。
在电力系统三相信号处理应用中,常需要同时对A、B、C三相电压和电流信号进行数据采集和处理。如三相功率、电能测量及谐波分析等。美国ADI公司的AD7656是16位6通道同时采样的模/数转换器,内部含有6个16位A/D转换器,具有转换精度高、速度快、功耗低、输入模拟信号幅度大、信噪比高等特点。Phmps公司出品的LPC2210,是一款工业级的ARM控制器,处理速度快,性能稳定,与AD7656共同组成的6通道数据采集系统能在很大程度上提高系统的信号采集和处理能力。
依据直接数字频率合成(DDFS)技术及各种调制信号相关的原理,设计了一个可输出正弦波、调幅波、调频波、PSK及ASK等信号的正弦信号发生器。该信号发生器的正弦波由AD9851型集成DDS器件产生;调频波采用DDS调频法实现:调幅波通过由模拟乘法器AD835搭建的调幅电路产生;ASK和PSK信号在FPGA给出的基带序列信号控制下通过移相电路与多路复用器的结合电路产生。利用固态继电器阵列可实现各种信号的通道选择;利用后级功率放大电路驱动50Ω负载,可保证其输出电压幅度稳定在6±1 V,且整个系统结构简单,界面友好。
AA类放大器的特点是以电压控制放大器和电流驱动功率放大器构成电桥,使电压控制放大器工作在等效于无负载的状态(即输出电流为零),即使接以很重的负载,哪怕是电压与电流波形不相同的复合动态阻抗,这个电压控制放大器仍然能工作在甲类状态。
本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。
设计了基于直接数字频率合成(DDS)的频谱分析仪。它依据外差原理,实现频率范围为1~30 MHz的信号频谱分析。通过采用DDS专用器件AD9851产生稳定的扫频信号。被测信号是经AD835与本振信号混频,再放大、滤波、检波的信号。将被测信号与扫频信号分别输入示波器的X,Y端,即可获得频谱图。此外,该仪器还具有识别调幅、调频和等幅波信号及测定其中心频率的功能。
从IP核设计的角度出发,笔者设计了一种结构简单、低功耗、高增益的Rail-to-Rail CMOS运算放大器.输入级采用互补差分对结构,输出采用分压电路进行求和,再接以PMOS为负载的共源级进行放大. 较以往的Rail-to-Rail运算放大器大大简化了结构,对称性好,版图面积小,易于实现. 模拟结果表明运放的输入输出都达到全摆幅,且增益和相位裕度分别为107.8 dB和62.4°,功耗只为0.38mW,非常适于做成SoC的IP核.
本文设计的数据采集器利用高度集成的C8051F340处理器实现了数据A/D转换和系统控制,利用CH375实现了采集器的USB主机功能,从而使采集的数据能以FAT32文件系统格式直接存储到U盘中。该采集器数据收集方便,便于计算机分析,同时仅有C8051F340和CH375两个主要器件,结构简单,工作稳定,只有名片大小,成本不足50元(不包括U盘),已成功应用于工业现场。
除了提高EDR性能、减小电流消耗量外,功率放大器SE2425U还能够减少材料清单和缩小第1类蓝牙解决方案的总体尺寸。该简单的数字偏置解决方案可保证提供第2类功率级的低功耗,同时在高输出功率下仍然维持高效增强速率工作。图5a为传统设计方案中利用一个较旧的基本速率功率放大器同时实现第1类和第2类工作时所采用的旧式结构。这种解决方案需要一个额外的开关,在需要实施第2类工作时,传输器完全绕过功率放大器。图5b则给出如何利用SE2425U实现这种解决方案,而不需旁路开关组件。在第2类输出功率级,SE2425U将在静态范围内工作,此时该器件仍然提供增益,让蓝牙传输器能够以较低的输出功率传输,从而降低收发器的电流消耗量。