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102.
103.
电力线通信(Power Line Communication,PLC)凭借以电力线为通信介质,成为最具优势的通信方式.针对PLC系统中RS码多码率的问题,基于RiBM算法和uiBM算法,设计一种适合PLC系统的多码率RS码译码器.该译码器复杂度低,资源使用量少,易于VLSI实现.该译码器已在一款PLC芯片上得到应用. 相似文献
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105.
106.
提出了一种用于MB-OFDM UWB系统的高吞吐率低功耗Viterbi译码器结构.该结构利用基4蝶形单元的对称性,降低了Viterbi译码器的实现复杂度.采用SMIC 0.131μm CMOS工艺设计并实现了该译码器,在时钟频率为240MHz时,它的最大数据吞吐率为480Mb/s,功耗为135mW.在加性高斯白噪声信道下,它的误码率十分接近理论仿真值.该译码器可用于MB-OFDM UWB系统以及其他高吞吐率低功耗的通信系统中. 相似文献
107.
电磁辐射骚扰是印制电路板电磁兼容性设计中的一个难点,它不仅影响产品的研发成本,同时也影响产品的上市时间。分析了非屏蔽外壳设计的某终端产品T500在辐射发射测试中存在的问题,并提出了具体的解决方案。 相似文献
108.
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毫无疑问,近年来计算技术取得了长足的进步。但是,在未来的十年,主流计算技术中新的工作量、使用模式的出现及变化对未来的计算平台提出的要求,与过去十年所取得的进展也差不多,这些巨大的要求包括:更高的性能、更低的功率密度、更好的功能可扩展性。倘若出现这些使用计算机的震撼性的变化,我们怎样定义和构架未来的计算平台,就将不得不做出引人注目的改变。要整体地理解和满足的,不仅仅有计算的需要,而且还有接口以及系统基础设施的需要。Intel对这三个基础平台要素的演化的长期设想,以及驱动演化的架构的创新和核心能力,即是我们称之为平台2015(Platform2015)的内容。除了考察相关的趋势、使用、平台处理含意之外,本文将集中在平台2015的计算单元,描述Intel微处理器架构在未来十年的演化。 相似文献
110.
改进了多通道数字助听器中的听力补偿和噪声消除算法,并进行了低功耗VLSI设计.听力补偿方面,提出一种改进的多通道宽动态范围压缩(WDRC)算法;该方法降低了存储和计算开销,并抑制了对残余背景噪音的过度放大.噪声消除方面,利用语音谱和噪声谱的帧间相关性,改进了传统的多子带谱相减算法,使之在硬件实现时便于并行运算,同时不影响消噪性能.最后,综合采用多种低功耗设计方法,在SMIC的130nm工艺条件下,完成了基于上述算法的多通道数字助听器VLSI设计.后仿结果表明,该设计总功耗仅为228μW. 相似文献