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    时间: 2020-1-14 10:28
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    关于数字电视信号测量以及传输的讨论关于数字电视信号测量以及传输的讨论|||DVBCN数字电视中文网日期:05-12-3013:30:17作者:dvbcn点击率:[||[pic]1152]||||||作者:成都康特集团龙永庆||为了方便计算和测量,我们经常使用电平表示信号的强度。电平的概||念是在指定频带范围内、特定的阻抗条件下的信号功率(能量)的概念,||与在时域条件下指定频带范围内、特定阻抗条件下的信号功率(能量)强||度是一致的。||有线电视对模拟信号的电平测量,是在规定的带宽(300KHz)对模拟电||视信号的载波用场强仪的测量的结果是基本正确的,因为电视载波集中了||信号在频道内的主要能量(超过98%),所以我们可以认为对于载波的测||量代表了信号在测量频道内的电平值。由于没有注意这是在300Kc带宽条件||下测量值是代表电视信号在电视频道内的全部功率(能量)的概念,习惯||地将频谱仪上的频谱图形最高点误认为是时域条件下的电压幅度有效值的||概念。……
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    时间: 2020-1-14 19:39
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    上传者: quw431979_163.com
    关于时钟的讨论关于时钟的讨论无沦是用离散逻辑、可编程逻辑,还是用全定制硅器件实现的任何数字设计,为了成功地操作,可靠的时钟是非常关键的。设计不良的时钟在极限的温度、电压或制造工艺的偏差情况下将导致错误的行为,并且调试困难、花销很大。在设计PLD/FPGA时通常采用几种时钟类型。时钟可分为如下四种类型:全局时钟、门控时钟、多级逻辑时钟和波动式时钟。多时钟系统能够包括上述四种时钟类型的任意组合。1.全局时钟    对于一个设计项目来说,全局时钟(或同步时钟)是最简单和最可预测的时钟。在PLD/FPGA设计中最好的时钟方案是:由专用的全局时钟输入引脚驱动的单个主时钟去钟控设计项目中的每一个触发器。只要可能就应尽量在设计项目中采用全局时钟。PLD/FPGA都具有专门的全局时钟引脚,它直接连到器件中的每一个寄存器。这种全局时钟提供器件中最短的时钟到输出的延时。图1示出全局时钟的实例。图1定时波形示出触发器的数据输入D[1..3]应遵守建立时间和保持时间的约束条件。建立和保持时间的数值在PLD数据手册中给出,也可用软件的定时分析器计算出来。如果在应用中不能满足建立和保持时间的要求,则必须用时钟同步输入信号(参看下一章“异步输入”)。[pic][pic]图1全局时钟(最好的方法是用全局时钟引脚去钟控PLD内的每一个寄存器,于是数据只要遵守相对时钟的建立时间tsu和保持时间th)2.门控时钟  在许多应用中,整个设计项目都采用外部的全局时钟是不可能或不实际的。PLD具有乘积项逻辑阵列时钟(即时钟是由逻辑产生的),允许任意函数单……
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    时间: 2020-1-15 17:00
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    关于GSM手机辐射的讨论移动通信在线http://www.mc21st.com关于GSM手机辐射的的讨论及对现有手机单鞭天线的改进四川移动杨琳随着社会的发展、生活水平的日益提高,人们对生活质量、身体健康越来越重视。目前,全球对移动通信的辐射是否造成对人体的影响已吵得沸沸洋洋、莫衷一是,在此提出我的看法与各位探讨。一、两种通信制式对民用公众陆地移动通信(PLMNS)网而言,目前国内有两种主流数字通信制式:GSM和CDMA,从通信机理看,前者是时分多址通信(TDMA),后者是码分多址通信(CDMA);从其调制后的空中射频(RF)看,前者一个载频带宽200KHz,后者是1.25MHz。根据CDMA及GSM工作原理可知:在相同发射功率下,带宽越宽,其功率密度越小。CDMA信号可湮没在吵声中仍能进行通信,即CDMA手机收/发器可在很微弱的信号中通话,而GSM却不行,其原因是CDMA(码分多址)的“扩频处理增益”很大,因此CDMA手机所发射的射频(RF)信号在单位面积上的功率远远小于GSM手机,当然其辐射也就远远小于GSM。现今,用GSM手机的用户都有一些感受,如:在通信建立之初,其附近的电器如:收音机、音箱、显示屏、座机、电视或CD/DVD会受到不同程度的干扰,究其原因,是因为手机辐射能量过大所致:虽然数字移动通信的调制基带是脉冲波,但CDMA信号在调制之前要通过Pn码(码率1.2288Mcps)与此基带“异或”运算,即“扩频”处理后信号码率1移动通信在线http://www.mc21st.com达到为1.2288Mcps,然后再进行QPSK调制,由于扩频后的基带信号带宽很宽,因此在进行QPSK调制后的射频信号振幅也相应降低……
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    时间: 2020-1-16 14:29
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    上传者: 16245458_qq.com
    关于统一嵌入式平台的建立的讨论关于统一嵌入式平台的建立的讨论随着公司的发展,涉及到嵌入开发的产品逐渐增多,如果每个产品都进行一次独立的开发,势必造成研发资源的极大浪费,也会极大的增大研发的风险,造成研发、调试时间延长等问题。因此,为了增加公司的技术积累,避免低水平的重复开发,有必要建立一套统一的嵌入式开发平台。统一的嵌入式开发平台包括两个方面:(1)硬件平台;(2)软件平台。本文就涉及两个方面考查了相关产品,并进行了一些分析,供大家参考和讨论。硬件平台选择首先来说硬件平台。目前,公司已经把目光锁定在ARM系列CPU上。ARMCPU是目前非常流行的嵌入式CPU,CPU系列包括ARM7、ARM9、ARM10、ARM11及intel的XSCALE系列,涵盖从低端到高端,从一般应用到基于DSP核心的应用、网络应用、NP处理器等各个方面的应用。但是,目前基于ARM10和ARM11的CPU很少,在国内更是罕见,主要的高端产品是Intel的XSCALE产品系列,主要应用于网络、PDA和智能手机。从公司的业务发展来看,ARM9系列的CPU可以满足我们未来2-3年内的需要,2-3年后,相信ARM10和ARM11系列的CPU已经普及了。ARMCPU具有很高向下兼容性,应用广泛,造价低廉,同时使用非常简单(相对于别的体系的CPU而言),是我们公司的首选。为了便于比较,这儿也给出其他一些CPU的简单情况。PPC系列。非常优秀的RISC处理器核心,同样具有涵盖了从低端到高端的所有系列,应用广泛。目前,PPCCPU的主要应用领域为通信领域(市场占有率超过70%)以及高端的嵌入式领域,主要供应商为Motorola和IBM,前者是通信领域嵌入式CPU的霸主。PPCCPU是非常成熟的……