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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 方法

        提高開關(guān)電源待機效率的方法

        • 摘要:分析了開關(guān)電源待機損耗的構(gòu)成,介紹了幾種提高開關(guān)電源待機效率的方法。 敘詞:開關(guān)電源,待機效率,降頻 ,可控脈沖模式 Abstract:The composing of standby power loss of switch mode power supply(SMPS)
        • 關(guān)鍵字: 方法  效率  待機  開關(guān)電源  提高  電源  

        一種基于模型檢查的嵌入式軟件驗證方法

        • 一種基于模型檢查的嵌入式軟件驗證方法, 嵌入式軟件廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域,如消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、移動通信等。嵌入式軟件的可靠性保證十分關(guān)鍵。嵌入式軟件中常見的錯誤包括狀態(tài)機錯誤、時序錯誤、棧溢出/存儲溢出等,在開發(fā)過程中對嵌入式軟
        • 關(guān)鍵字: 驗證  方法  軟件  嵌入式  模型  檢查  基于  

        基于Simulink的OSEK嵌入式軟件開發(fā)方法

        • 基于Simulink的OSEK嵌入式軟件開發(fā)方法,摘要 近年來,V型開發(fā)模式在汽車電子開發(fā)領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用,同時Matlab/Simulink及OSEK實時操作系統(tǒng)規(guī)范已成為標準的開發(fā)平臺,文章通過引入新的理念和方法將兩者相結(jié)合。首先從分析軟件的架構(gòu)入手,介紹了Simulink
        • 關(guān)鍵字: 軟件開發(fā)  方法  嵌入式  OSEK  Simulink  基于  

        0~24V可調(diào)直流穩(wěn)壓電源電路的設(shè)計方法


        • 簡要介紹0~24 V可調(diào)直流穩(wěn)壓電源電路的3種設(shè)計方案,并較詳細地闡述了一種應(yīng)用三端穩(wěn)壓集成電路LM317的電路設(shè)計方法,該電路利用LM317和電壓補償電路以及軟啟動電路較好地解決了輸出電壓從0 V起調(diào)和輸出軟啟動的問題
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  方法  電路  穩(wěn)壓電源  可調(diào)  直流  24V  電源  

        測量器件功率和增益的方法

        • RF晶體管和RF集成電路上的功率測量的復(fù)雜性日益增大。在高功率設(shè)備性能測量中,最重要的是測量飽和功率,由于很難用CW技術(shù)來評估參數(shù),它通常在脈沖狀態(tài)下測試。本文介紹的方法消除了用于測量的經(jīng)典方法中的某
        • 關(guān)鍵字: 測量器件  增益  方法    

        一種改進傳輸方法的分層空時碼

        • 摘要:根據(jù)頻率分集技術(shù)的特點,提出了一種新的分層空時碼傳輸方法。在發(fā)射端,采用不同的天線,利用不同的頻率發(fā)射信息;在接收端,采用不同的接收天線來接收不同發(fā)射天線發(fā)射的信息,即采用“一對一”的傳輸方式。
        • 關(guān)鍵字: 空時碼  分層  方法  傳輸  改進  

        一種攝像頭自動聚焦方法及硬件實現(xiàn)

        • 傳統(tǒng)的自動聚焦可分為主動式自動聚焦和被動式自動聚焦兩類。主動式自動聚焦是利用發(fā)射紅外線或超聲波來度量被攝物的距離,自動聚焦系統(tǒng)根據(jù)所獲得的距離資料驅(qū)動鏡頭調(diào)節(jié)像距,從而完成自動聚焦;被動式自動聚焦是通
        • 關(guān)鍵字: 硬件  實現(xiàn)  方法  聚焦  自動  攝像頭  圖像處理  自動聚焦  評價函數(shù)  單片機  

        CAN總線遠程傳輸可靠性的設(shè)計方法和實現(xiàn)

        • O 引言
          現(xiàn)場總線能同時滿足過程控制和制造業(yè)自動化的需求,成為工業(yè)數(shù)據(jù)總線領(lǐng)域最為活躍的技術(shù)之一。CAN(Controller Area Network,即控制器局域網(wǎng))現(xiàn)場總線以其多主方式,報文自動過濾重發(fā)、極低的誤碼率和高
        • 關(guān)鍵字: 設(shè)計  方法  實現(xiàn)  可靠性  傳輸  總線  遠程  CAN  CAN  總線  C805lF040  可靠性  遠程  單片機  

        allegro使二條時鐘線等長的方法

        •   為了使二個SDRAM的時鐘線等長,我查閱了很多資料,設(shè)置等長的方法有很多,在這里我們只為了二條時鐘線等長來學(xué)習(xí)如何通過設(shè)置約束規(guī)則然后通過延時處理達到等長的目的。  首先是我們先要為想要等長的線找一個精
        • 關(guān)鍵字: allegro  時鐘  方法    

        高速環(huán)境下的狀態(tài)機設(shè)計和優(yōu)化方法

        •   通過減少寄存器間的邏輯延時來提高工作頻率,或通過流水線設(shè)計來優(yōu)化數(shù)據(jù)處理時的數(shù)據(jù)通路來滿足高速環(huán)境下FPGA或CPLD中的狀態(tài)機設(shè)計要求。本文給出了采用這些技術(shù)的高速環(huán)境狀態(tài)機設(shè)計的規(guī)范及分析方法和優(yōu)化方
        • 關(guān)鍵字: 環(huán)境  方法    

        EMD方法在局部放電超聲信號提取中的應(yīng)用

        • O 引 言
          變壓器內(nèi)部局部放電在線監(jiān)測和定位對變壓器的故障檢修十分重要。超聲波定位法是一種對變壓器內(nèi)部不同部位放電點進行檢測的行之有效的方法。由于變壓器所處現(xiàn)場存在大量電磁干擾,采集到的信號包含大量噪
        • 關(guān)鍵字: EMD  方法  超聲信號  局部放電    

        一種用于抗噪語音識別的動態(tài)參數(shù)補償新方法

        • 模型補償技術(shù)已成功應(yīng)用到噪聲環(huán)境下的語音識別任務(wù)中。流行的模型補償技術(shù)如Log-Add和Log-NormalPMC(并行模型合并)方法對動態(tài)特征參數(shù)通常只能給出近似的補償。因此他們的識別率在較低的信噪比條件下變得很低。本文利用靜態(tài)特征的導(dǎo)函數(shù)推導(dǎo)出了一種新的動態(tài)模型參數(shù)補償方法。新的方法可以同任何已知的靜態(tài)模型補償算法結(jié)合產(chǎn)生出新的用于識別的噪聲語音模型。實驗證明這一新算法的應(yīng)用,使其識別率比僅使用原有的模型補償算法有較為明顯的提高,并且新算法的復(fù)雜度較原有的模型補償算法只有輕微的增加。
        • 關(guān)鍵字: 語音識別  動態(tài)參數(shù)  補償  方法    

        一種基于GSM的低碼率語音信息隱秘傳輸方法

        • 本文描述了一種將一路低碼率2.4kb/s混合激勵線性預(yù)測(MELP)語音信息隱藏在另一路GSM編碼的語音中,通過公共信道隱秘傳輸?shù)姆椒ā?蓪C密數(shù)據(jù)嵌入GSM語音中對人耳不敏感的比特,每(2L+1)可修改比特,可嵌入2L比特數(shù)據(jù)而最多只修改其中的L比特,具有較高的嵌入率。隱藏在GSM語音中的低碼率信息碼率最高可達3.4kb/s。該方法,計算復(fù)雜度不高,易于硬件實現(xiàn),從而可滿足實時隱秘傳輸?shù)囊蟆T摲椒ㄒ延梦⑿蜋C在局域網(wǎng)進行了模擬實驗,獲得了較好的結(jié)果。
        • 關(guān)鍵字: 傳輸  方法  隱秘  信息  GSM  語音  基于  音頻  

        開關(guān)電源的電磁兼容性技術(shù)及解決方法

        • 1 引言 電磁兼容是一門新興的跨學(xué)科的綜合性應(yīng)用學(xué)科。作為邊緣技術(shù),它以電氣和無線電技術(shù)的基本理論為基礎(chǔ),并涉及許多新的技術(shù)領(lǐng)域,如微波技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及新材料等。電磁兼
        • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  電磁兼容性  方法    

        隨機共振方法在弱信號檢測中的應(yīng)用

        • 摘要:針對如何從強噪聲背景下提取有用的弱信號問題,利用近年來發(fā)展起來的隨機共振技術(shù)進行了信號檢測的研究,發(fā)現(xiàn)該方法提取弱信號切實可行。介紹了隨機共振的基本原理,提出了隨機共振去噪檢測弱信號的新方法。并
        • 關(guān)鍵字: 共振  方法  弱信號  檢測    
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        方法介紹

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