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USB音頻設(shè)備類的音頻信號同步解決方案

  • 本文針對使用USB_Audio_Class進(jìn)行語音設(shè)備設(shè)計時需要解決的音頻信號同步問題進(jìn)行了介紹,并給出了相應(yīng)的解決方法和部分源代碼?! ∫?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)
  • 關(guān)鍵字: 音頻  解決方案  同步  設(shè)備  USB  信號  

交叉級聯(lián)正激式同步整流拓樸實現(xiàn)DC-DC變換器

  • 1 概述  DC-DC變換器是開關(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,存在MOSFET功率開關(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
  • 關(guān)鍵字: DC-DC  變換器  實現(xiàn)  整流  同步  交叉  

基于ARM的GPS同步授時系統(tǒng)設(shè)計

  • 基于ARM的GPS同步授時系統(tǒng)設(shè)計,摘要:基于國際航海標(biāo)準(zhǔn)NMEA-0183為數(shù)據(jù)協(xié)議,以保證電力系統(tǒng)精準(zhǔn)授時為目的,通過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,實現(xiàn)了GPS同步授時的設(shè)計方案。系統(tǒng)采用GPS接收模塊
  • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  設(shè)計  授時  同步  ARM  GPS  基于  

FPGA實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步

  • FPGA實現(xiàn)OFDM水聲通信系統(tǒng)定時同步,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
  • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  定時  同步  通信  水聲  實現(xiàn)  OFDM  FPGA  

動態(tài)心電心音信號同步檢測系統(tǒng)

  • 設(shè)計了一種動態(tài)心電心音信號同步檢測系統(tǒng),對系統(tǒng)的整體設(shè)計方案進(jìn)行了介紹,采用內(nèi)置A/D的MSP430F149單片機和USB通信接口傳輸?shù)牟杉到y(tǒng)進(jìn)行同步采集、實時存儲,并用VC++6.0開發(fā)了客戶定征分析軟件系統(tǒng)。最后經(jīng)過臨
  • 關(guān)鍵字: 檢測系統(tǒng)  同步  信號  心電  動態(tài)  

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,同時為使同步整流管的驅(qū)動電路簡單,采用分立元件構(gòu)成驅(qū)動電路。詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動電路的工作原理,并在
  • 關(guān)鍵字: 變換器  技術(shù)  整流  同步  基于  

DS314xx時鐘同步IC升級工作于1Hz輸入時鐘

  •  摘要:本應(yīng)用筆記介紹如何對Maxim的DS314xx時鐘同步IC進(jìn)行現(xiàn)場升級,使其接受并鎖定至1Hz輸入時鐘信號。文章探討了少數(shù)情況下對1Hz時鐘監(jiān)測功能及系統(tǒng)軟件支持的需求?;谶@些考慮,系統(tǒng)利用DS314xx器件構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的
  • 關(guān)鍵字: 時鐘  1Hz  輸入  工作  IC  同步  DS314xx  升級  

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)
  • 關(guān)鍵字: 研究  算法  同步  抗干擾  通信  

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)檢測信號作智能式同步整流的控制IC,它不僅不需要從初級側(cè)傳輸信號,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
  • 關(guān)鍵字: IC-IR1166  7A-B  控制  整流  同步  智能  

數(shù)字信號在不同時鐘域間同步電路的設(shè)計

  • 摘要:文中從控制信號和數(shù)據(jù)通路兩個方面入手,設(shè)計了信號在不同時鐘域之間的同步電路。采用直接鎖存法和鎖存反饋法來控制信號的跨時鐘域傳遞,電路簡潔、高效;采用異步FIFO (First In First Out)實現(xiàn)數(shù)據(jù)信號的同步
  • 關(guān)鍵字: 電路  設(shè)計  同步  時鐘  信號  不同  數(shù)字  

一種雙CAN口同步通訊板的設(shè)計

  • 一種雙CAN口同步通訊板的設(shè)計, 隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭要求武器系統(tǒng)在戰(zhàn)場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,TMS320LF2407A是TI公司推出的一款定點DSP控制器
  • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  通訊  同步  CAN  

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。通過使用pthread的互斥接口保護數(shù)據(jù),確保同一時間只有一個線程訪問數(shù)據(jù)?;コ饬繌谋举|(zhì)上講是一把鎖,在訪問共享資源前對互斥量進(jìn)行加鎖,在訪問完成后釋放互斥量上的鎖。如下
  • 關(guān)鍵字: 方法  同步  線程  Linux  

ISA總線實現(xiàn)多路同步DDS信號源設(shè)計

  • ISA總線實現(xiàn)多路同步DDS信號源設(shè)計, 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)換時間、相位精確可調(diào)、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、易集成、體積小及成本低等優(yōu)點,在高分辨雷達(dá)系統(tǒng)、寬帶擴頻通信系統(tǒng)以及現(xiàn)代測控系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。為了便于信息
  • 關(guān)鍵字: 信號源  設(shè)計  DDS  同步  總線  實現(xiàn)  ISA  

同步隊列串行接口QSPI的應(yīng)用

  • 同步隊列串行接口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
  • 關(guān)鍵字: QSPI  應(yīng)用  接口  串行  隊列  同步  

簡論無線傳感網(wǎng)絡(luò)時間同步的問題

  • 引言  想要在無線傳感網(wǎng)絡(luò)中很好地保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕浅V匾囊稽c就是保持節(jié)點之間時間上的同步。目前因特網(wǎng)上采用時間同步協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)是NTP協(xié)議,采用有線傳輸,不適合用于功耗、成本受限制的無線傳感網(wǎng)絡(luò)中
  • 關(guān)鍵字: 同步  問題  時間  網(wǎng)絡(luò)  無線  傳感  簡論  
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