更新日期: 2025-01-19

差分跳频系统编码器与频率转移函数的匹配设计

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差分跳频系统编码器与频率转移函数的匹配设计 4.3

将编码的差分跳频系统等效为串行级联码,充分利用频率转移函数所产生的网格关联信息,采用软输入软输出算法,进行类Turbo串行迭代译码,能有效改善系统的误比特性能.因此,如何实现差分跳频系统串行级联结构的外编码器和频率转移函数(G函数)的匹配设计是值得深入研究的问题.基于互信息的外信息转移图(EXIT)能有效预测迭代译码的收敛特性,并根据EXIT选择适当的内、外码进行级联.采用基于互信息的EXIT图分析差分跳频串行级联结构中外编码器和G函数的外信息转移过程,提出了一种采用EXIT图选择G函数及外编码器的方法.通过对该方法的理论分析和性能仿真,结果表明,在一定的输入先验信息量条件下,信噪比越高,G函数输出互信息量越大;在给定信噪比条件下,不同G函数对应的输出互信息量随输入先验信息量增长速度不同,能有效实现对性能较好的G函数的选择;对于给定G函数,在不同外编码方式下,通过EXIT图能得到迭代译码收敛的门限值;能反应出不同编码方式下的收敛特性的好坏,从而实现外编码器和G函数的匹配设计.

旋转编码器测试系统设计 旋转编码器测试系统设计 旋转编码器测试系统设计

旋转编码器测试系统设计

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该文在对旋转编码器工作原理研究基础上,提出一种基于单片机的旋转编码器测试系统,该系统具有成本低、效率高等特点,该文在对旋转编码器的工作原理和分类进行研究的基础上,针对基于单片机的旋转编码器测试系统展开了设计,该系统主要由单片机控制子系统、电源供电子系统、液晶显示子系统、外部接口、控制按键等组成。

基于快速编码算法的QC-LDPC码编码器设计与实现 基于快速编码算法的QC-LDPC码编码器设计与实现 基于快速编码算法的QC-LDPC码编码器设计与实现

基于快速编码算法的QC-LDPC码编码器设计与实现

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该文设计了一种低复杂度编码器并对其进行了硬件实现。该编码器针对具有准循环结构的ldpc码,利用快速迭代编码算法,在设计中只需简单的循环移位以及异或操作就可实现,因此具有较低的编码复杂度。同时针对(528,264)的qc-ldpc码,在xilinx公司virtex6系列的xc6vsx130t芯片上实现了该编码器设计,经过ise软件布局布线后,结果显示编码器只消耗了280个slices资源,而编码吞吐量达到了147.168mbps。另外利用时序仿真软件isim进行验证,结果显示输出比输入只延迟了7个时钟,可见该算法的编码速度比较快。

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堆料机编码器测量系统的设计 堆料机编码器测量系统的设计 堆料机编码器测量系统的设计

堆料机编码器测量系统的设计

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堆料机编码器测量系统的设计 4.5

为准确获取堆料机行走位置、旋转和俯仰角度信息,采用fm451功能模板读取绝对值编码器和增量型编码器数字信号,解决了s7-400不能同时读取以上两种编码器信号的问题。介绍了系统设计,系统配置及程序编辑。系统投入使用后,数据信号准确,为堆料机持续正常作业提供了保证。

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编码器基础入门

编码器基础入门

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编码器基础入门 4.7

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基于光电编码器的相对转角测量系统

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基于光电编码器的相对转角测量系统 4.7

光电编码器具有精度高、响应快、性能稳定可靠等显著特点,经常被用于测量转角和转速.在介绍相对转角测试系统组成结构和工作原理基础上,针对光电编码器抖动对转角测量精度的影响,本文提出一种综合利用定时方式和d触发器的抖动抑制方法,并给出以fpga为控制芯片的具体实现方案.通过实验证明,该方法具有良好的稳定性和可靠性.

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电子编码器的使用

电子编码器的使用

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电子编码器的使用 4.6

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视频编码器的对比和选择

视频编码器的对比和选择

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视频编码器的对比和选择 4.8

视频编码器的对比和选择 本文来自hulu全球高级研发经理、视频编解码与传输领域资深专家傅德良在 livevideostackcon2018热身分享,并由livevideostack整理而成。在分享中,傅德良以 hulu实践为基础,介绍了视频编解码标准与视频编码器间的纷争以及视频编码器对比中的 常见误区。 大家好,我是傅德良,在hulu主要负责的团队是在做音视频编解码和传输相关的一些优 化和开发的工作,很高兴跟大家聊一聊对于视频编码器的对比和选择。 主要内容分为以下三个方面: 1,纷争的视频标准与视频编码器 2,视频编码器对比中的常见误区 3,选择最合适的视频编码器 由于今天的热身分享时间相对比较有限,所以今天主要会讲常见误区这一块,关于选择最 合适的视频编解码器这个领域,更多的会在10月份的livevideostackcon2018正式分享 中进行介绍。 前言

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基于DSP的视频编码器设计与实现 基于DSP的视频编码器设计与实现 基于DSP的视频编码器设计与实现

基于DSP的视频编码器设计与实现

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基于DSP的视频编码器设计与实现 4.4

用数字信号处理(dsp)实现视频图像的压缩编码应用灵活、扩展性好,可以克服专用芯片视频编码器和现场可编程门阵列(fpga)视频编码器的一些局限性,有广泛的应用前景。论述了基于dsp64xx的视频编码器硬件平台,着重分析了编码器外部存储器高速数字信号的信号完整性问题,对数据线、地址线的信号传输波形进行了仿真、分析,并详细阐述了dsp视频编码器软件框架结构和软件优化策略。该编码器已在工程中广泛使用,性能稳定可靠。

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编码器性能检测系统抗干扰设计 编码器性能检测系统抗干扰设计 编码器性能检测系统抗干扰设计

编码器性能检测系统抗干扰设计

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编码器性能检测系统抗干扰设计 4.6

为了提高编码器性能的检测精度和效率,提出了一种基于运动控制的全自动编码器检测系统。概述了该系统的模型、实现方法和工作原理,分析了现场干扰对编码器性能产生的影响,提出了基于最小均方差的自适应滤波算法,并通过该滤波器还原编码器真实输出波形,使该系统准确地检测编码器的性能。试验结果验证了该方案的可行性。

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旋转编码器安装方法探讨 旋转编码器安装方法探讨 旋转编码器安装方法探讨

旋转编码器安装方法探讨

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旋转编码器安装方法探讨 4.6

分析编码器几种典型的安装方式,和这些安装方式的优缺点。并提出一种新的安装方式,完美解决现有的安装方式的缺点。

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基于DSP的低码率实时视频编码器设计与实现 基于DSP的低码率实时视频编码器设计与实现 基于DSP的低码率实时视频编码器设计与实现

基于DSP的低码率实时视频编码器设计与实现

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基于DSP的低码率实时视频编码器设计与实现 4.5

该文以ti公司tms320dm642dsp为核心处理器设计实现了一个符合mpeg标准的低码率实时视频编码器。主要特色是:提出并实现了中心三步搜索和菱形搜索相结合的方法进行快速运动搜索:提出并实现了一种新的全零块预先判别方法;针对dsp系统结构以及指令特点对编码过程中的运算密集部分进行专门优化。实验表明.该文提出的快速运动搜索算法性能优于中心三步搜索算法。全零块预先判别机制在保证图像质量的同时能有效减小运算量并降低码率。

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特殊站场红灯断丝转移区段轨道电路编码 特殊站场红灯断丝转移区段轨道电路编码 特殊站场红灯断丝转移区段轨道电路编码

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特殊站场红灯断丝转移区段轨道电路编码 4.4

结合红灯转移、应答器设置、轨道电路编码和列车运行规则等情况,对采用ctcs-2级列控系统的特殊站场,红灯断丝转移区段轨道电路编码设计方案进行探讨。

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电梯用编码器

电梯用编码器

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电梯用编码器 4.8

电梯用编码器 李敏敏 (广州广日电梯工业有限公司,广州市 510510) 摘 要:介绍了编码器的基本原理、在电梯上的作用、对其的要求及使用需要注意的 问题。 关键词:编码器;电梯;调速系统 1 引言 编码器作为检测转速、线速度、角速度、 线隹移、角位移一种传感器,是利用码盘将这 些信号转换成亮、暗光信号,再用各种光电器 件的光电效应将信号转换成电信号输出。可 以说是一种最简单的数字式传感器,精度高 且可靠,应用非常广泛。随着电梯技术的发 展,为电梯调速系统或控制系统提供速度、位 置信息的已大部分采用编码器。 2 编码器基本原理 编码器有两种形式:增量式编码器和绝 对编码器。 (1)增量式编码器 增量式编码器能够以数字的形式确定被 测物体相对于某个基准点的瞬时位置,若配 上相应电路,可用于测量角速度,基准点可任 选,

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基于DSP平台的AVS视频编码器设计优化 基于DSP平台的AVS视频编码器设计优化 基于DSP平台的AVS视频编码器设计优化

基于DSP平台的AVS视频编码器设计优化

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基于DSP平台的AVS视频编码器设计优化 4.5

介绍了在tms320dm6446dsp平台上实现avs视频编码器的算法设计与优化方法。在软件整体设计优化的基础上,重点对运动估计等算法进行了优化改进;同时针对平台特点给出结构优化方法,主要包括提高代码并行性及存储器和数据搬移的优化。测试结果表明,通过优化,在保证图像质量损失较小的情况下,编码器的编码速率有显著提高。

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基于FPGA的MPEG-4视频编码器设计 基于FPGA的MPEG-4视频编码器设计 基于FPGA的MPEG-4视频编码器设计

基于FPGA的MPEG-4视频编码器设计

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基于FPGA的MPEG-4视频编码器设计 4.7

设计了一种用fpga实现mpeg-4编码器方案。为进一步提高编码的效率,在算法和结构方面进行了优化。提出了带有判全零系数的loeffler快速dct算法,并采用"十字"形运动估计算法,设计了高度并行、紧凑流水线的fpga实现方案。用veriloghdl硬件描述语言编写了代码,在quartusii集成开发环境下,进行了fpga(field-programmablegatearray)系统仿真验证。测试结果表明,该设计编码高效,符合实时视频通信的需求。可广泛应用于移动视频通信和远程无线监控等领域。

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用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路

用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路

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用于交直流伺服系统的编码器信号频/压变换电路 4.4

介绍一种具有极性判别功能的频率电压转换电路的原理.它可以根据正交输出型编码器信号的相位关系,输出具有正负极性的模拟电压信号.针对交直流速度伺服系统的光电编码器信号电压变换问题,给出了基于lm2907的f/v转换器的双极型频压转换电路.

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基于FPGA的可重构视频编码器设计 基于FPGA的可重构视频编码器设计 基于FPGA的可重构视频编码器设计

基于FPGA的可重构视频编码器设计

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基于FPGA的可重构视频编码器设计 4.5

针对现场可编程门阵列(fpga)平台,提出可重构视频编码(rvc)的硬件实现方案.为提高系统吞吐量和功能单元(fu)的可重用及可扩性,提出分层的、多颗粒度并存的、可重用的功能单元设计方法;为重构的简单性及降低实现复杂度,提出在功能单元之间采用不同的存储结构作为数据连接方式.最终实现支持h.264/avc和avs的全i帧可重构视频编码器.结果表明,该编码器在xilinxvirtex-5330上能够分别实现h.264/avc标准下25帧及avs标准下37帧1920×1080视频的实时编码,比2个标准单独的设计实现代价降低了33%.

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AVS编码器中帧内预测模块的硬件设计 AVS编码器中帧内预测模块的硬件设计 AVS编码器中帧内预测模块的硬件设计

AVS编码器中帧内预测模块的硬件设计

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AVS编码器中帧内预测模块的硬件设计 4.6

根据avs标准中帧内预测算法的特点,提出了一种应用于avs高清实时编码器的帧内预测硬件设计方案。该设计中将亮度和色度预测共用一个预测单元,采用6路数据并行流水处理的结构,提高了处理速度。同时在分析avs帧内预测各模式算法的基础上,结合移位寄存器操作实现各模式运算单元的进一步资源共享,简化了参考数据选择机制,减少资源消耗。实验结果表明,该设计完全能够满足高清视频图像(1920×1080,30f/s(帧/秒))实时编码要求。

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基于CPLD的光电编码器四倍频电路的设计 基于CPLD的光电编码器四倍频电路的设计 基于CPLD的光电编码器四倍频电路的设计

基于CPLD的光电编码器四倍频电路的设计

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基于CPLD的光电编码器四倍频电路的设计 4.4

在工业测控系统中,光电编码器用于测量电机的角位移。由于现场的干扰以及光电编码器的高分辨率的特点,常运用四倍频电路来提高被控电机的测量精度和控制精度。设计基于可编程逻辑器件cpld,利用cpld的可重构性,在系统可编程以及能够实现复杂逻辑功能的特点,设计了光电编码器信号的四倍频电路。测试结果表明,这种方法实用有效,实现了四倍频、鉴相和计数功能,具有成本低、设计灵活的优点,提高了电机的控制精度。

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单编码器和双编码器 单编码器和双编码器 单编码器和双编码器

单编码器和双编码器

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单编码器和双编码器 4.6

本文将探讨建设工程领域中的单编码器和双编码器的应用。单编码器和双编码器是两种常见的测量设备,它们在建设工程中起到了不同的作用。本文将详细介绍它们的原理、优势和适用场景,并进行对比分析,以帮助读者更好地了解并选择适合自己需求的测量设备。

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编码器输出码组 编码器输出码组 编码器输出码组

编码器输出码组

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编码器输出码组 4.7

本文将详细介绍编码器输出码组在建设工程领域中的应用。首先,我们将解释什么是编码器输出码组,并介绍它在建设工程中的重要性。然后,我们将讨论编码器输出码组的不同类型及其特点。最后,我们将探讨编码器输出码组在建设工程中的具体应用案例。

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双编码器 双编码器 双编码器

双编码器

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双编码器 5

本文介绍了双编码器在建设工程领域的应用,详细解释了双编码器的原理和优势,并分析了其对提升效率和质量的积极影响。

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小型编码器 小型编码器 小型编码器

小型编码器

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小型编码器 5

本文将详细介绍小型编码器在建设工程领域中的应用。我们将从什么是小型编码器、小型编码器的工作原理、小型编码器在建设工程中的应用等方面展开讨论,帮助读者更好地了解和应用小型编码器。

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手动报警按钮怎么用编码器编码 手动报警按钮怎么用编码器编码 手动报警按钮怎么用编码器编码

手动报警按钮怎么用编码器编码

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手动报警按钮怎么用编码器编码 4.7

本文将对手动报警按钮在建设工程领域中使用编码器编码的方法进行对比和比较。通过详细的说明内容,帮助读者了解手动报警按钮的编码方式,并为建筑工程中的安全管理提供参考。

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陈祺豪

职位:造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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