頭條 使用有安全保障的闪存存储构建安全的汽车系统 在现代汽车嵌入式系统中,高度安全的数据存储是必不可少的,尤其是在面对日益高明的网络攻击时。本文将介绍设计师正确使用闪存的步骤。 最新設(shè)計資源 基于前导的OFDM系统信道估计及FPGA实现[可编程逻辑][通信网络] 在分析了802.11a WLAN系统发送与接收机模型基础上,提出了基于前导的OFDM的信道估计与均衡及FPGA实现的方案,其中包括信道的估计与补偿。方案中的各电路模块使用Verilog HDL语言编写,并在Xilinx 的编程软件Vivado 14.2下进行编译、仿真与综合。仿真结果表明:电路系统各模块运行良好,能够对信道进行估计与补偿,符合设计要求。 發(fā)表于:2018/2/10 激光探测器光斑质心算法硬件设计[可编程逻辑][工业自动化] 针对计算机在接收工业高清相机通过图像采集卡传输的图像数据进行信号处理运算的低速与单一性,设计一款相机控制器,该控制器在设备端与相机通过Camera Link电缆连接,利用可编程逻辑(FPGA)进行图像采集和算法实现,将原先运行于计算机的算法移植到该设备中,处理完成的数据通过以太网发送给计算机。与原始方法相比,该方法充分利用了FPGA对信号的高速并行处理能力,能够完成每秒300帧图像传输的同时,实时提取每帧图像的质心坐标供计算机使用,对计算机的配置不需高要求。该方法为控制接收多台相机数据并同时进行信号处理提供了有效途径。 發(fā)表于:2018/2/9 基于FPGA的实时视频图像采集处理系统设计[可编程逻辑][安防电子] 针对目前数字图像采集处理技术的实时性、大容量、小型化等特点,设计了一种基于FPGA的实时视频图像采集处理电路系统。采用FPGA作为整个系统的控制和图像数据处理中心。DDR2 SDRAM为高速储存模块核心器件,CMOS 7670为视频图像采集器件。并通过Quratus II和Modelsim等软件对系统的边缘检测算法、控制过程、各个模块等进行硬件工程设计和仿真,实现了视频图像从采集、存储到处理、显示的整个过程。实验表明,视频图像采集处理的动态画面流畅、清晰、实时性好。 發(fā)表于:2018/2/9 Genesys PureConnect 一马当先,在2017年赢得了100家新客户[模拟设计][汽车电子] 北京,2018年2月2日——全球领先的全渠道客户体验(CX)和联络中心解决方案领袖Genesys (www.genesys.com/cn) 日前宣布去年一年,近100家顶级品牌部署了Genesys PureConnect™全渠道交互产品。而这100家新客户中,有80%以上已替换掉原有的Avaya及思科等传统供应商的联络中心解决方案。这些新客户现在可以跨电话、电子邮件、聊天和短信等渠道为其客户不间断地提供超个性化的数字化服务,满足了客户的需求。 發(fā)表于:2018/2/2 定频移相控制高效LLC谐振变换器的研究[电源技术][工业自动化] 在宽范围电压输入下,LLC谐振变换器为了获得高的电压增益,往往造成大量的原边导通损耗。提出了一种定频移相控制LLC谐振变换器的数字充电设计方案。在对其拓扑结构原理分析的基础上,完成对主电路参数和变压器的设计。基于DSP芯片TMS320F28033作为控制核心,分析了该方案软件实现过程。最后设计了一台350 V~500 V输入,200 V/5 A输出的样机,通过仿真和实验结果验证了设计的可行性,证明了该设计具有较小的原边导通损耗且在全负载范围内工作效率达到92%以上。 發(fā)表于:2018/2/1 IGBT全桥逆变隔离驱动辅助电源的设计[电源技术][汽车电子] 全桥逆变电路作为大功率变换器的主要拓扑形式,其功率开关管工作的可靠性对电路的稳定运行具有关键性的作用。针对高压电源IGBT全桥逆变主电路专用驱动模块M57962L隔离供电的问题,设计了具有11绕组,9路隔离输出的反激式开关电源。详细介绍了反激变压器的设计方法以及基于三端集成稳压器TL431与线性光耦PC817的二阶环路补偿网络,包括磁芯的选取、匝数、线径、原边电感、气隙的计算以及环路补偿网络的理论分析与Saber仿真分析。仿真分析与样机测试结果表明:该电路设计有效,输出电压稳定,纹波小于100 mV,负载调整率高,在驱动源头上解决了IGBT运行的可靠性问题。 發(fā)表于:2018/1/31 基于高斯局部二值模式的纹理特征分类方法[嵌入式技术][汽车电子] 纹理描述在图像分析和模式分类领域具有极为重要的意义。为提高特征描述的鲁棒性,提出了一种基于高斯局部二值模式的纹理特征提取方法。首先,采用加强预处理使高斯滤波获得不同尺度的图像,从而构建多尺度的图像金字塔;其次,为提升旋转不变性和抗噪声能力,提出具有主方向特征的二值模式;最后,在不同尺度上提取3种有效的局部二值模式联合构造纹理描述,并通过直方图降维。试验结果表明,该特征具有较好的可区分性和有效性,可以有效应用到视觉图像的纹理分类中。 發(fā)表于:2018/1/30 一种面向微博文本的命名实体识别方法[通信与网络][信息安全] 命名实体识别是自然语言处理领域的一项基础性技术。近年来微博等网络社交平台发展迅速,其独特的形式对传统的命名实体识别技术提出了新的挑战。故提出一种基于条件随机场模型的改进方法,针对微博文本短小、语义含糊等特点,引入外部数据源提取主题特征和词向量特征来训练模型,针对微博数据规模大、人工标准化处理代价大的特点,采取一种基于最小置信度的主动学习算法,以较小的人工代价强化模型的训练效果。在新浪微博数据集上的实验证明,该方法与传统的条件随机场方法相比F值提高了4.54%。 發(fā)表于:2018/1/28 一种基于双频连接的小小区发现方案[通信与网络][汽车电子] 在小小区大量部署的异构蜂窝网络中,用户进行异频扫描所检测的载波数相比传统部署场景会大量增加,因此用户能耗也会相应增长。提出一种新的基于双频连接的小小区发现策略,以解决网络边缘用户在进行小小区发现时的能效问题。通过灵活的异频扫描策略,大大减少用户进行异频检测的能量消耗,相对于现有的基于射频指纹数据库的小小区发现方案,该方案实现简单且频谱利用率高。仿真表明,该方案能有效降低用户能耗,提高用户异频扫描有效性,同时避免高速移动用户进行异频扫描。 發(fā)表于:2018/1/26 示波器Pass/Fail测试步骤详解[测试测量][汽车电子] 在现代经济高速发展的社会中,我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格。在进行小批量设备或工业自动化测试时(例如,产品在出厂前需要做某些性能检测),往往意味着对大量重复性指标的测试。市面上大多数台式数字示波器都拥有的Pass/Fail功能可以很轻易地完成这项工作,它可以自动捕捉到不符合设定要求的异常信号,把工程师从观察大量信号的过程中解放出来,令工程师更高效地完成测试工作。 發(fā)表于:2018/1/25 SIGLENT针对可穿戴设备的测试解决方案[测试测量][消费电子] 近几年,可穿戴设备逐渐成为一个热词,从智能手环到健身腕带,再到VR眼镜,这些产品将数字智能时代最尖端的科技呈现在我们面前。其发展可追溯至1975年,也就是Hamilton Watch推出Pulsar计算器手表的那一年。可时至今日,可穿戴设备的技术挑战依然久久没能攻破,续航能力差造成用户体验不友好的情况并没有实质性地得到改善。 發(fā)表于:2018/1/25 一种基于统计排序的网络流量特征选择方法[通信与网络][通信网络] 利用网络流量的统计特征进行流量的分类识别需要从众多的特征中选取最优特征集合,以避免冗余和不相关特征造成的系统模型复杂度过高、分类准确率和效率下降等问题。针对该问题,提出一种基于统计排序的网络流量特征选择方法。首先利用基于统计方法定义的特征选择系数生成初始特征子集,再将基于分类准确率构建的特征影响系数作为特征评估排序的依据,对初始特征子集进行二次特征选择,生成最优特征子集。实验结果表明,该方法在保证分类整体准确率的同时有效减少了流量统计特征的个数,在分类效果、效率以及稳定性之间实现了较好的平衡。 發(fā)表于:2018/1/23 基于Mie散射低浓度烟尘检测系统设计[测试测量][工业自动化] 针对我国低浓度烟尘排放要求,以Mie散射为理论基础,设计了一款低成本、高精度的低浓度烟尘检测系统。通过理论分析获得散射光强与烟尘浓度呈线性关系,设计了激光发射单元、信号接收单元以及STM32数据处理单元,分析激光调制驱动原理及微弱信号选频放大原理。利用LabVIEW软件编写上位机程序,通过上位机前面板对检测数据进行实时显示。实验结果表明:该系统灵敏度高、响应速度快、重复性好,并且可以长时间地在线测量,具有很好的实用性。 發(fā)表于:2018/1/22 基于CFAR和摆角自修正多目标交通雷达算法优化[测试测量][汽车电子] 基于FSK体制多目标交通雷达进行了多目标检测算法的相关研究与优化。多目标检测时,采用恒虚警检测方法设置自适应检测门限进行处理。同时,对于由雷达安装摆角引起的系统抓拍性能下降问题,采用基于样本统计特性的雷达摆角自修正算法,提高了目标检测率以及场景适应性。实际道路测试表明,多车道、多目标的有效抓拍率达到95%,具有很好的多目标监测效果。对于多目标交通雷达推广应用具有很大的现实意义。 發(fā)表于:2018/1/19 温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜[MEMS|传感技术][消费电子] 关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。 發(fā)表于:2018/1/19 <…316317318319320321322323324325…>