- 無功補償是用來提高電壓質量、降低網損的有效措施之一,方法是給感性電路中的電感并聯電容器,使感性負荷所吸收的無功功率大部分有電容器提供。無功補償容量的確定有一般方法和優化方法。本文簡略分析無功補償容量的
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分析 優化 容量 補償 無功
- 設計人員要在當今便攜產品嚴苛的空間限制下應用高性能DC-DC轉換器,必須密切注意工作條件、功率耗散、元器件性能和熱設計。與舊款的功率封裝相比,具有熱增強特性的最新小型封裝技術支持更高的功率耗散。便攜系統設計人員通過將這些最新小型封裝同板級的熱設計相結合,就能夠在小空間中視實現可靠的大電流設計。
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DC-DC 轉換 耗散 電流 輸出 便攜 設備 中大 優化
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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TD-SCDMA 西藏 優化
- SoPC系統設計的綜合優化方案,為了提高設計性能(有時甚至只是為了達到設計要求),對所設計的SOPC系統進行綜合優化是非常必要的。論文結合具體工程,以Altera公司的FPGA EP2S60為例,探討了SOPC系統設計的綜合優化方法。
1 綜合優化設計的一般流
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優化 方案 綜合 設計 系統 SoPC
- MPEG-4編碼器在BF561上的優化,介紹一種基于Blackfin系列處理器BF561實現的MPEG-4編碼器,根據BF561的特點提出了三種優化措施,得到一種新的優化編碼算法。通過標準測試序列和實時采集的數據對其進行性能測試,實驗結果表明,該編碼器優化效果明顯,可實現Dl格式下的實時采集壓縮功能。
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優化 BF561 編碼器 MPEG-4
- 經過優化,有著優異發光效率的背光單元的系統設計使LED技術的優點發揮到了極致。這些優點的意義非常重大,使得LED正飛快地朝著更薄和更高效的方向發展。
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優化 背光 系統 技術 光源 LED 邊緣 使用
- 隨著新型消費類產品的快速發展,我們可以肯定屋主將會不斷購置其他設備,譬如家庭娛樂系統以及有線或無線網絡設備,這些同樣會造成待機和空載功耗的浪費。據估計,電力生產過程中排放的二氧化碳量大約占到了全部二氧
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住宅 用電 效率 提高 設計 電源 管理 優化
- 太陽能作為一個可再生能源正在持續發展,對其的持續關注促進了太陽能板的價格降低和效率提升。同時,逆變器、充電器和能量優化器之類的平衡系統(BOS)器件已經取得了重大進展。本文將介紹影響太陽能BOS效能的新架構
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效能 架構 元件 BOS 太陽能 系統 影響 優化
- USB設備控制器端點緩沖區的優化技術設計,這里首先簡要介紹USB中端點的概念,并給出一款異步FIFO的設計方案。然后根據USB四種傳輸類型的特點,提出基于該FIFO結構的不同類型的端點緩沖區的設計方案。特別是對于控制端點提出了一種新型的雙向異步FIFO結構,在
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技術 設計 優化 緩沖區 設備 控制器 USB
- AES算法中S-box和列混合單元的優化及FPGA技術實現,1 S-box的優化設計
在AES標準算法中定義了兩個較大的列表。S-box和逆S-box。將S-box用于兩個應用:字節替代和密鑰擴展。而逆S-box則用于逆字節替代。這兩個列表是不相同的,因此必須建立兩個不同的ROM(256×8 b),
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FPGA 技術 實現 優化 單元 算法 S-box 混合 AES
- 本文介紹的是為了使ATMEL AVR微控制器系列更適合C編譯器,開發者在編譯器開發階段對微控制器架構和指令集所進行的調整。
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控制器 開發 優化 合作 開發商 密切 編譯器
- 對于優化太陽能系統的效率和可靠性而言,一種較新的手段是采用連接到每個太陽能板上的微型逆變器(micro-inverter)。為每塊太陽能面板配備單獨的微型逆變器使得系統可以適應不斷變化的負荷和天氣條件,從而能夠為
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太陽能 系統 優化 逆變器 微型 利用
- G.723.1算法在DSP上的優化,1 引言 G.723.1是刪組織于1996年推出的一種低碼率的語音編碼算法標準,也是目前該組織頒布的語音壓縮標準中碼率最低的一種標準。G.723.1主要用于對語音及其它多媒體聲音信號的壓縮,目前在一些數字音視頻傳輸、高
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優化 DSP 算法 G.723.1
- 基于嵌入式DSP應用的低功耗優化策略, 無線系統及有線系統設計師均必須重視電源效率問題,盡管雙方的出發點不盡相同:對于移動設備而言,更長的電池使用壽命、更長的通話時間或更長的工作時間都是明顯的優勢,降低電源要求意味著使用體積更小的電池或選
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優化 策略 功耗 應用 嵌入式 DSP 基于
- 用DSP優化G.723.1算法, 本文詳緇分紹了G.723.1標準的DSP代碼優化工作,重點描述了代碼優化的方法和本課題的創新點.對于算法中的一些函數提出了獨創性改寫方法。基于線性匯編的優化以及Cache的有效利用使本課題的工作取得了顯著成果,在沒有降低音質的情況下,實現了DSP的語音實時編解碼。
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算法 G.723.1 優化 DSP
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