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第二部分是介绍以FLAG51为主体的烧录器,包括Atmel Flash Microcontroller的烧录、EPROM的烧录以及EPROM的烧录等,我们很乐意地公布这些烧录程序,而且是100%
2022-06-25 11:10:02
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支持RGB444/YCbCr444/YCbCr422
像素时钟: 340MHz
支持双通道音频输入;
参考时钟
任何频率,在19MHz到100MHz
2022-07-08 10:50:01
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真正的同时读写操作
-256/512/512字节的EEPROM(ATmega48/88/168)
擦写寿命:100,000
2022-08-12 08:50:02
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50W×2纯甲类FET功放的实际制作.pdf
80W纯四类功放制作手记.pdf
80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作.pdf
100W
2022-08-20 18:20:02
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在采用Pt100温度传感器、分辨率为2℃、最大温度控制范围0~400℃的条件下,实验结果表明,达到无超调的稳定控制要求,为降低FPGA实现PID控制器的设计难度提供了有效的方法。
2023-06-11 16:10:19
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整个信号处理过程全部采用VHDL硬件描述语言来设计,并用Modelsim仿真系统功能进行调试,最后使用了Xilinx 公司可编程的FPGA芯片XC2S100完成,满足系统设计的要求。
2023-06-11 23:30:06
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该方法综合了恒流充电快速、安全的优点和恒压充电能够控制过充电以及在浮充状态保持电池100%电量的优点。
2023-09-13 05:10:01
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此外,我们还实现了DSP与PC、DSP与电台的通信,以及 FLASH加电自举等功能
关键词:MILeSTD188-141B短波数据链路层网络控制器
短波是指波长在100m~10m
2023-09-15 17:00:01
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对所设计的FFT处理器用QuartusⅡ软件综合后时钟频率达到了100MHZ以上,满足了实时信号处理的要求;用ModelSim仿真软件及Matlab软件进行了仿真测试结果验证了该设计的正确性。
2023-09-26 03:00:01
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整个帧内预测实现占用11750个Slice,时钟频率达到100MHZ以上,完全满足高清实时编码器的要求。
2023-09-28 23:00:01
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扰偏器采用铌酸锂偏振控制器,其响应时间小于100ns,是目前偏振控制器能够达到的最高速率,但是将其用于160Gb/s高速光通信系统扰偏时,这个速率仍然偏低,因此,提出采用多段铌酸锂晶体并行扰偏的方法,弥补铌酸锂偏振控制器速率低的问题
2023-10-01 02:40:01
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在采用Pt100温度传感器、分辨率为2℃、最大温度控制范围0~400℃的条件下,实验结果表明,达到无超调的稳定控制要求,为降低FPGA实现PID控制器的设计难度提供了有效的方法。
2023-10-02 14:20:01
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由于系统中DSP工作频率为300MHz,其中某些器件的工作频率达到了100MHz,因此本文还给出了一些信号完整性分析和PCB设计经验。
2023-10-03 02:00:01
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验证的目标,就是100%的测试ASIC设计中的所有电路,保证每部分电路都是按照期望的工作方式,完成预期芯片功能。验证的方法学很多,到目前为止,还没有一个公认的效率比较高的方法。
2023-10-05 01:50:01
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整个信号处理过程全部采用VHDL硬件描述语言来设计,并用Modelsim仿真系统功能进行调试,最后使用了Xilinx 公司可编程的FPGA芯片XC2S100完成,满足系统设计的要求。
2023-10-05 05:30:01
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它不同于已有的基于长流水线或者折叠电路的结构,具有以下特点:小波变换电路采用了基于行输入的电路结构,减少了存储单元的需求量,同时提高了电路的独立性和可移植性;运用预测电路和更新电路复用的方式,提高硬件利用率到100
2023-10-05 19:50:02
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扰偏器采用铌酸锂偏振控制器,其响应时间小于100ns,是目前偏振控制器能够达到的最高速率,但是将其用于160Gb/s高速光通信系统扰偏时,这个速率仍然偏低,因此,提出采用多段铌酸锂晶体并行扰偏的方法,弥补铌酸锂偏振控制器速率低的问题
2024-01-11 17:30:01
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由于系统中DSP工作频率为300MHz,其中某些器件的工作频率达到了100MHz,因此本文还给出了一些信号完整性分析和PCB设计经验。
2024-01-31 18:40:01
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它不同于已有的基于长流水线或者折叠电路的结构,具有以下特点:小波变换电路采用了基于行输入的电路结构,减少了存储单元的需求量,同时提高了电路的独立性和可移植性;运用预测电路和更新电路复用的方式,提高硬件利用率到100
2024-03-04 18:10:01
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验证的目标,就是100%的测试ASIC设计中的所有电路,保证每部分电路都是按照期望的工作方式,完成预期芯片功能。验证的方法学很多,到目前为止,还没有一个公认的效率比较高的方法。
2024-03-31 00:30:01
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