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AMR(自适应多速率)语音编码标准由于其低码率和高质量,在通信和多媒体领域得到广泛应用.针对AMR语音编码标准的算法特点,提出了一种"音频DSP软核+硬件加速器"的VLSI实现结构.这种结构能够有效地实现编码算法,同时达到低成本、低功耗的要求.综合后的电路在满足语音编码实时性的要求下能工作在50MHz频率以下,功耗仅有不到50mW,和78 k门的芯片面积.最后通过FPGA整体验证,证明这种方案是可行有效的.同时优化后的音频DSP软核和硬件加速器中的模块复用设计,使得本设计方案对G.7xx系列编码算法具有通用和可移植性. 相似文献
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本文阐述了32位嵌入式处理器S698的设计、实现及其应用设计,并着重介绍了S698处理器芯片的体系结构、功能、片上外设配置,以及S698处理器的芯片开发系统和应用开发系统;本文也简述了基于S698处理器的Compact PCI系统板的应用设计。 相似文献
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针对当前SoC设计过程中仿真速度过慢的问题,基于PLI机制,设计了一种能够有效支持基于FPGA的软硬件协同仿真平台的数据通路.其中PC端利用仿真工具和winsock API构建了激励产生和传输的下行通路,在FPGA端,利用Microblaze组成的SoC建立仿真数据加载和结果反馈的上行通路,同时两端通过以太网实现物理传输.最后,上述方案在Xilinx开发板实现,实验结果表明,该设计能够有效提高仿真效率并且能够支持大规模SoC的软硬件协同仿真,同时具有硬件开销小、通用性强等优点. 相似文献
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A novel shielding scheme is developed by inserting a concave shield between a metal–insulator–metal (MIM)capacitor and the silicon substrate.Chip measurements reveal that the concave shield improves the quality factor by 11%at 11.8 GHz and 14%at 18.8 GHz compared with an unshielded MIM capacitor.It also alleviates the effect on shunt capacitance between the bottom plate of the MIM capacitor and the shield layer.Moreover,because the concave shields simplify substrate modeling,a simple circuit model of the MIM capacitor with concave shield is presented for radio frequency applications. 相似文献
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GF(2^8)上快速乘法器及求逆器的设计 总被引:5,自引:2,他引:5
基于多项式乘法理论,采用高层次设计方法,设计并采用FPGA实现了GF(2^8)上8位快速乘法器,并利用该乘法器设计了一个计算GF(2^8)上任一元素的例数的求逆器,该乘法器与求逆器可以应用于RS(255.223)码编/译码器。 相似文献
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具有二次Koch分形边界的圆极化微带天线 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种单馈点圆极化微带天线。微带贴片采用二次Koch分形边界的贴片结构,通过底馈方法激励起两个相互正交的简并模实现圆极化;采用CSTMicrowaveStudio@软件进行了仿真,其结果表明,在微带贴片的对角线上适当位置用探针馈电,可以实现圆极化辐射。对具有介质损耗的天线进行了仿真,结果与理想介质的差异较大。设计了一个右旋圆极化微带天线,并进行了测试。该天线工作于1.575GHz;VSWR小于2的阻抗带宽为51MHz;轴比为4dB;增益为3.8dB;贴片尺寸为42.4mm×42.4mm,可以用作GPS天线。 相似文献
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降低OFDM信号PAPR的低复杂度PTS方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为了改善正交频分复用(OFDM)信号的峰均比(PAPR)性能,提出了一种低复杂度部分传输序列(PTS)方法.首先通过分析备选信号的特点,需要搜索的相位因子向量个数从64减少到16而没有峰均比(PAPR)性能的损失,从而减少了相位因子搜索时间.然后采用分组的概念,重新分配旋转因子乘法的操作时间,使用基于路径的常数乘法器代替复数乘法器,从而降低硬件消耗.与4个完整的基23单路径延迟反馈IFFT相比,文中的IFFT单元的复数乘法器、复数加法器和寄存器的硬件消耗分别降低了58.8%,28.6%和75.6%,并且,不需要ROM存储旋转因子.此外,由于所需相位因子向量的特点,PAPR优化单元中的硬件消耗能够被进一步降低. 相似文献
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