多速率
多速率技术是现代电子系统设计中的关键,广泛应用于通信、信号处理及多媒体等领域。通过灵活调整采样率,实现高效的数据传输与处理,满足不同应用场景需求。掌握多速率转换原理和技术,对于提升系统性能至关重要。本页面汇集了17219个多速率相关资源,包括教程、论文及项目案例等,助力工程师深入理解并应用这一核心技...
多速率 全部资料 500 份
G.723.1双速率语音编解码算法在TMS320VC5402上的实现
· 摘要: 先简单介绍了G.723.1双速率编解码算法标准,然后根据TI公司的DSP芯片TMS320VC5402的性能特征,在深入分析G.723.1标准的C源代码后,对算法进行了一系列优化,并给出一个实际的硬件实现.&...
H.264中与码率控制相结合的快速运动估计
根据H.264中整数变换、量化的特点,可以证明在宏块预测SAD和实际SAD的误差小于某一门限时,对编码质量不会产生影响。结合H.264码率控制算法中自适应SAD的预测,提出一种根据SAD预测值来提前终
常功率无级变速器(CP-CVT)工作原理和分析.pdf
资料->【F】机械结构->【F0】机械综合->【5】机电一体->【汽车结构】->变速器->常功率无级变速器(CP-CVT)工作原理和分析.pdf
铸锭铝合金Al-Cu-Mg-Ti高应变速率超塑性.pdf
资料->【F】机械结构->【F0】机械综合->【3】五金材料->五金材料(钢材、塑料)->材料->铸锭铝合金Al-Cu-Mg-Ti高应变速率超塑性.pdf
集成微型速率捷联惯性测量组合测试系统
·摘要: 本文研究了基于MIMU的集成速率捷联测试系统,介绍了速率捷联系统的组成,采用微机械设计、专用集成电路设计和系统集成设计的方法,设计了MIMU组合及测试系统.阐述了微型惯性测量组合的工作原理及其结构设计,介绍了实用型MI...
基于Xilinx FPGA的多分辨率频谱分析仪设计
频谱分析仪的主要工作原理 接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信 号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,然后在分 别对...
基于Xilinx FPGA的多分辨率频谱分析仪设计
频谱分析仪的主要工作原理 接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信 号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,然后在分 别对...
同步多个1 GSPS直接数字频率合成器AD9910
多个DDS器件同步后,就可以在多个频率载波实现相位和幅度的精确数字调谐控制。这种控制在雷达应用和用于边带抑制的正交(I/Q)上变频中很有用。