隨著芯片集成度的飛速發(fā)展,集成電路的設計已經進入了片上系統(tǒng)(Soc,System on chip)的時代。傳統(tǒng)的軟硬件分開設計的方法已經不在適合Soc設計的需要,而軟硬件協(xié)同設計技術很好解決了傳統(tǒng)設計方法所不能解決的問題。軟硬件劃分方法是軟硬件協(xié)同設計中的一個關鍵問題,從基于多目標的遺傳算法出發(fā),主要做了兩方面的改進:一方面引入小生境技術,進一步優(yōu)化了算法;另一方面是引入精英保持策略,保證了算法的收斂性。
針對現有技術的不足,研制開發(fā)一種可以通過網絡進行節(jié)目指南自動下載并存放在刻錄機中的新型EPG(即電子節(jié)目菜單)系統(tǒng),結果在于通過網絡連接服務器下載EPG,快捷和可實現實時通訊,另可通過EPG顯示的節(jié)目名稱對未來節(jié)目進行預制刻錄。
主要是以DS-CDMA系統(tǒng)中智能天線技術為研究背景。首先介紹了LS-DRMTCM算法和DR-LMS算法,然后提出了一種變步長的碼濾波波束形成算法。仿真結果表明:新算法在簡化計算的基礎上,和原算法有相近的跟蹤性,同時收斂性能有明顯的改進。
根據微波電路設計的基本理論,詳細地論述了微帶發(fā)夾型濾波器的設計過程,及設計中各項參數的確定。并設計了一個抽頭線發(fā)夾型帶通濾波器,其中心頻率為1.75GHz,帶寬為100MH,完成了濾波器各參數值初值的確定,并結合ADS的優(yōu)化仿真功能,得出了滿足設計目標的版圖仿真結果,論證了設計理論的正確性,證明了此方法適合于工程應用。
運用一系列數字圖像處理技術對預先捕獲的高炮實彈射擊錄像進行分析,自動提取錄像中的目標,確立目標在屏幕中的位置。
圖像分割是圖像處理中的基礎難題,基于閾值的分割則又是圖像分割的最基本的難題之一,其難點在于閾值的選取。策略模式將不同的閾值選取算法封裝起來,使用戶可以針對不同的領域、不同的條件,選用不同的分割算法。
分析了脊位置對于脊位于窄邊的單脊波導本征值問題,并給出了脊位于窄邊的單脊波導的截止波長的一系列數據。
軍用激光靶系統(tǒng)是進行現代化軍事訓練的重要器械.本文根據部隊模擬射擊訓練的需求,設計了基于單片機和紅外接收管陣列的激光靶.其中,采用CAN總線將多個激光靶與監(jiān)控計算機連成通訊網絡,構成了激光靶網絡訓練系統(tǒng)。
流水線技術是FPGA設計速度優(yōu)化的有效方法之一。通過不同流水線級數和不同位寬的加法器和乘法器綜合數據的對比,說明在用FPGA實現數字信號處理硬件化運算中流水線技術的有效性和選擇方法。對流水線應用中設計方法的選擇、流水線首次延時和寄存器觸發(fā)時間、嵌入式存儲器塊的使用、控制流水線和數據流水線的劃分等需要注意的關鍵問題進行了簡要分析。
現代數據采集領域中,越來越多的現場采集設備需要擴展網絡功能以實現遠程控制和數據傳輸。以太網以其低成本,易于集成,傳輸距離遠的優(yōu)勢使其得到了廣泛應用。
針對日益增長的汽車遙控無鑰匙進入系統(tǒng)(RKE)市場,飛思卡爾半導體近期推出了包含硬件和軟件安全協(xié)議(VKSP)的整體解決方案。
從系統(tǒng)調試的角度描述了RTEMS的結構,簡要介紹了GDB遠程調試模式和傳統(tǒng)的STUB調試技術,最后提出了使用GDB完成RTEMS任務級別調試的調試系統(tǒng)框架。此框架將遠程調試服務分割成兩個RTEMS任務和一個中斷處理程序,使開發(fā)者對指定應用程序進行調試時,不影響系統(tǒng)以及系統(tǒng)上其他應用程序的執(zhí)行。本文介紹的任務級別調試技術并不局限于RTEMS環(huán)境,可以根據具體需求應用于RTEMS以外的其他輕量級嵌入式操作系統(tǒng)之中。
采用圖形方式進行報警,能夠直觀、準確的顯示出產生警情的位置和報警類型。采用LabVIEW虛擬儀器軟件和ACCESS數據庫軟件,在PC機平臺上對火警、匪警的監(jiān)控提供了一種直觀的圖形化界面,可以在產生警情時使安防人員快速的做出反應,把災害減少到最小。
隨著小電流接地系統(tǒng)單相接地保護的裝置的發(fā)展,由一個單片機構成的裝置已經不能滿足數據采集和保護算法對硬件的要求。而采用單片機和DSP雙CPU結構,充分利用了單片機的硬件資源和IDSP強大的數據處理能力,完全可以滿足小電流接地保護裝置的數據采集和各種保護算法的要求。DSP外擴展了6片ADS8364,一共可以同時采集36路參數,因此可以適用于大多數的配電系統(tǒng)??梢赃_到很好的選線效果。
利用16位高速單片機(MSP430F149)和8位單片機(PIC18F4520)以及PROFIBUS總線的專用協(xié)議芯片SPC3,開發(fā)了帶PROFIBUS-DP接口的智能電磁流量計。介紹了智能電磁流量計總體方案的設計和PROFIBUS-DP通信接口的軟硬件設計實現,給出了部分原理圖和軟件流程圖。實驗證明該智能電磁流量計功能完善,操作方便,通信可靠,達到了預期設計目的。