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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>傳輸速率顯著提升:Berten DSP發(fā)布GigaX高速API

傳輸速率顯著提升:Berten DSP發(fā)布GigaX高速API

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2011-09-23 09:11:553203

基于TMS320C6000的DSP擴(kuò)展總線接口設(shè)計(jì)

給出了一種兩片DSP之間利用擴(kuò)展總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸的電路設(shè)計(jì)方案,以及軟件流程框圖。該接口電路設(shè)計(jì)和軟件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,工作在異步I/O模式下,傳輸速率可達(dá)3.2 Gbits -1 ,可顯著提高DSP的數(shù)
2011-12-23 14:22:2234

基于DSP高速PCB抗干擾設(shè)計(jì)

基于DSP高速PCB抗干擾設(shè)計(jì)
2017-03-04 17:56:160

一種高速跳頻速率下的DS_FH系統(tǒng)的設(shè)計(jì)_王康

一種高速跳頻速率下的DS_FH系統(tǒng)的設(shè)計(jì)_王康
2017-03-14 16:52:213

基于FIFO的高速A_D和DSP接口設(shè)計(jì)

基于FIFO的高速A_D和DSP接口設(shè)計(jì)
2017-10-19 14:10:239

基于DSP和USB2_0高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

基于DSP和USB2_0高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
2017-10-19 14:44:037

基于McBSP的雙DSP高速通信

基于McBSP的雙DSP高速通信
2017-10-20 14:18:567

解析開(kāi)源API處理DSP視頻

數(shù)字視頻應(yīng)用中運(yùn)用DSP,編程人員還不得不花費(fèi)較多時(shí)間精力去學(xué)習(xí)相關(guān)專用語(yǔ)言。不過(guò),隨著應(yīng)用編程接口(API)的出現(xiàn),已不再需要學(xué)習(xí)這些專用DSP語(yǔ)言了。在運(yùn)行于GPP上的應(yīng)用中,API可以輕輕松松地充分發(fā)揮DSP的優(yōu)勢(shì)。 開(kāi)源多媒體構(gòu)架在GPP上一般運(yùn)行在Li
2017-10-31 16:05:370

高速DSP系統(tǒng)PCB板設(shè)計(jì)的解析

隨著微電子技術(shù)的高速發(fā)展,新器件的應(yīng)用導(dǎo)致現(xiàn)代 EDA 設(shè)計(jì)的電路布局密度大,而且信號(hào)的頻率也很高,隨著高速器件的使用,高速 DSP(數(shù)字信號(hào)處理)系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)越來(lái)越多,處理高速 DSP 應(yīng)用系統(tǒng)
2017-11-07 11:00:430

基于FPGA+DSP的跳頻電臺(tái)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案分析

高速率跳頻、高帶寬技術(shù)是提高跳頻發(fā)射機(jī)性能的關(guān)鍵,本文結(jié)合軟件無(wú)線電思想和架構(gòu),提出一種基于FPGA+DSP的跳頻電臺(tái)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,該系統(tǒng)兼容多種調(diào)制方式和跳頻速率及數(shù)碼率。系統(tǒng)采用上下變頻器作為系統(tǒng)基帶信號(hào)與中頻信號(hào)之間的頻率轉(zhuǎn)換器,還給出了系統(tǒng)電路原理圖和程序流程圖。
2017-11-22 08:02:361840

基于超奈奎斯特速率傳輸進(jìn)展

在數(shù)字通信系統(tǒng)中,奈奎斯特準(zhǔn)則指出,為了實(shí)現(xiàn)無(wú)碼間干擾的傳輸,符號(hào)速率必須滿足奈奎斯特準(zhǔn)則。然而1975年Mazo發(fā)現(xiàn)在帶限加性高斯白噪聲信道中,當(dāng)碼元速率超過(guò)奈奎斯特速率在25%以內(nèi)時(shí),信號(hào)
2017-12-22 14:11:331

串口通訊時(shí)傳輸速率傳輸距離有什么關(guān)系

傳輸距離指分配器最對(duì)其控制下的設(shè)備最遠(yuǎn)的傳輸距離。如果距離大于此距離剛造成信號(hào)不能正確傳輸、丟失信號(hào)等通信故障。這個(gè)指標(biāo)和所使用的連接電纜有關(guān)。而傳輸速率是泛指數(shù)據(jù)從一點(diǎn)向另一點(diǎn)傳輸速率。如從網(wǎng)絡(luò)
2018-02-01 16:27:167396

光纖傳輸速率傳輸距離介紹

本文首先闡述了光纖傳輸優(yōu)點(diǎn)、其次分析了光纖傳輸的原理,最后介紹了光纖傳輸材料及對(duì)光纖傳輸速率傳輸距離進(jìn)行了詳解。
2018-02-09 11:09:5843005

如何用TIFIFOS和TMS320DSP實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口的英文資料概述

大多數(shù)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器不能直接連接到數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)。所需的傳輸速率將占用DSP的大部分I/O帶寬。FIFO是解決這個(gè)問(wèn)題的一個(gè)合適的解決方案,因?yàn)樗梢跃彌_大數(shù)據(jù)塊,并且DSP可以在突發(fā)模式下從FIFO讀取數(shù)據(jù)。這比每一個(gè)采樣值的單個(gè)讀取效率更高。
2018-05-11 17:13:485

如何通過(guò)開(kāi)源APIDSP上進(jìn)行視頻處理

關(guān)鍵詞:API , dsp , 視頻處理 數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)具有出色的多媒體性能。一般而言,它們運(yùn)行編解碼器所需的周期只有通用處理器(GPP)內(nèi)核的40%到50%。DSP還能提供比ASIC
2018-11-28 12:28:02291

GoPro近日發(fā)布的Beta版固件 顯著提升了VR頭顯

GoPro近日發(fā)布了Beta版固件,使Fusion VR相機(jī)可以以每秒24幀的速度拍攝5.6K全景視頻,比原先5.2K全景視頻在分辨率上有所提升。盡管這次分辨率的提升幅度不大,但對(duì)于VR頭顯來(lái)說(shuō)依然是一個(gè)顯著提升。GoPro通過(guò)拍攝5.8K分辨率的畫(huà)面并進(jìn)行拼接來(lái)制作最終的全景視頻。
2019-01-18 15:17:15372

路由器的無(wú)線傳輸速率主要影響的是什么

路由器的天線傳輸速率很重要,影響路由器的使用體驗(yàn)。路由器標(biāo)稱的無(wú)線傳輸速率,代表著路由器支持的協(xié)議,以及路由器對(duì)應(yīng)的天線的數(shù)量。
2019-10-14 16:08:372551

中興通訊西部環(huán)網(wǎng)絡(luò)的高速率長(zhǎng)距離傳輸實(shí)現(xiàn)

二十一世紀(jì)是網(wǎng)絡(luò)化的世紀(jì),網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為了人們生活中密不可分的部分。同樣在不遠(yuǎn)的未來(lái),不管是無(wú)人駕駛、VR游戲、購(gòu)物和物聯(lián)網(wǎng),還是社交、生活都更加依賴于高速率、大容量、低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。而實(shí)現(xiàn)這樣的“超能”網(wǎng)絡(luò)就離不開(kāi)超長(zhǎng)距離和大容量傳輸的通訊高科技。
2020-04-16 09:15:561635

基于Virtex6系列FPGA和DSP處理器實(shí)現(xiàn)高速光纖接口板卡的設(shè)計(jì)

新一代移動(dòng)通信技術(shù)5G通信正在如火如荼的推進(jìn)當(dāng)中,5G相比4G帶來(lái)了數(shù)據(jù)流量和傳輸速率的大幅度提升,其典型用戶數(shù)據(jù)速率提升10~100倍,峰值速率可達(dá)10 Gbit/s 。高速的數(shù)據(jù)傳輸速率
2020-07-14 17:32:331706

MTP-16連接器推動(dòng)者傳輸速率400G高速帶寬升級(jí)

光纖在線訊,在當(dāng)前萬(wàn)物互聯(lián)帶來(lái)的信息流量大爆發(fā)的增長(zhǎng)背景下,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的加速建設(shè),推動(dòng)著傳輸速率向400G及更高速帶寬升級(jí)。
2020-07-23 15:17:011095

基于DSP+FPGA+ARM的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)高速多路數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展,F(xiàn)PGA和DSP以及ARM以其體積小、速度快、功耗低、設(shè)計(jì)靈活、利于系統(tǒng)集成、擴(kuò)展升級(jí)等優(yōu)點(diǎn),被廣泛地應(yīng)用于高速數(shù)字信號(hào)傳輸及數(shù)據(jù)處理,以DSP+FPGA+ARM的架構(gòu)組成滿足實(shí)時(shí)性要求的高速數(shù)字處理系統(tǒng)已成為一種趨勢(shì),本文主要研究FPGA在高速多路數(shù)據(jù)傳輸中的應(yīng)用。
2021-04-24 09:04:494553

四維五步法提升LTE下載速率

四維五步法提升LTE下載速率說(shuō)明。
2021-05-21 11:10:331

焦點(diǎn)芯聞丨郭明錤:蘋(píng)果 iPhone 15 系列舍棄 Lightning 改為 USB-C,Pro 款有線傳輸速度顯著提升

速度可能將顯著提升,有利高速傳輸 IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng),Apple 的既有供應(yīng)商可望為領(lǐng)先受益者。 郭明錤在其最新調(diào)查中指出,所有 iPhone 15 / Pro 系列均舍棄 Lightning 并改為
2022-11-17 15:35:03553

數(shù)據(jù)傳輸速率大幅提升,PCIe 6.0開(kāi)啟數(shù)據(jù)中心/人工智能新紀(jì)元

速率增加幅度也非常顯著。每次推出一個(gè)全新版本的PCIe,它的數(shù)據(jù)傳輸速率對(duì)比上一代基本就是翻倍的。比如PCIe 6.0和上一代的5.0是64GT/s到32GT/s每秒的雙倍提升。 ? 今年年初,PCIe 6.0的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)正式提出,Rambus隨及發(fā)布了PCIe 6.0控制器的相關(guān)產(chǎn)品?,F(xiàn)在
2022-12-14 11:22:102473

USB3.0接口的傳輸速率是多少?

480Mbps的傳輸速率可能不快,更何況沒(méi)有USB2.0設(shè)備能做到理論上的最高速率。但USB3.0接口的另一個(gè)問(wèn)題是:編碼規(guī)則選用8/10的方法,控制信號(hào)為2b,因此USB3.0的基礎(chǔ)理論數(shù)據(jù)傳輸速率為5Gbps/10bitt=500MB/s。
2021-11-23 09:48:156297

 什么叫傳輸速率 串口傳輸速率范圍是多少

對(duì)于數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,傳輸速率表示每秒鐘傳輸的比特?cái)?shù)或字節(jié)數(shù)。例如,一個(gè)傳輸速率為1 Mbps的網(wǎng)絡(luò)連接,表示每秒鐘可以傳輸100萬(wàn)個(gè)比特(或125,000個(gè)字節(jié))的數(shù)據(jù)。傳輸速率越高,數(shù)據(jù)傳輸越快。
2023-08-24 15:21:345291

can總線的傳輸速率是多少?

can總線的傳輸速率是多少?? CAN(Controller Area Network)總線是一種控制區(qū)域網(wǎng)絡(luò),是一種高速串行通信總線,廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)、醫(yī)療和家庭等領(lǐng)域。CAN總線是一種實(shí)時(shí)
2023-09-07 15:05:439443

高速率光模塊可以用在低速率端口交換機(jī)上嗎?

高速率光模塊可以用在低速率端口交換機(jī)上嗎? 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展,高速率光模塊作為現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)中重要的組成部分之一,為數(shù)據(jù)傳輸提供了高速、高效、穩(wěn)定的解決方案。但是,是否可以將高速率光模塊應(yīng)用于低速率
2023-12-27 11:28:03192

邁爾微視MRDVS發(fā)布頂視導(dǎo)航相機(jī)V1 Pro助力移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品力顯著提升

1月15日,邁爾微視MRDVS正式發(fā)布頂視導(dǎo)航相機(jī)V1 Pro。作為邁爾微視全新旗艦導(dǎo)航相機(jī),V1 Pro憑借軟、硬件雙重升級(jí),進(jìn)一步提升導(dǎo)航精度和易用性,助力移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品力顯著提升。
2024-01-15 18:20:50608

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