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1.
2.
一种低功耗Cache设计技术的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
低功耗、高性能的cache系统设计是嵌入式DSP芯片设计的关键。本文在多媒体处理DSP芯片MD32的设计实践中,提出一种利用读/写缓冲器作为零级cache,减少对数据、指令cache的读/写次数,由于缓冲器读取功耗远远小于片上cache,从而减小cache相关功耗的方法。通过多种多媒体处理测试程序的验证,该技术可减少对指令cache或者数据cache20%~40%的读取次数,以较小芯片面积的增加换取了较大的功耗降低。 相似文献
3.
4.
一种高性能的适用于AVS的二维整数逆变换实现结构 总被引:1,自引:0,他引:1
针对AVS视频标准中的整数逆变换,本文提出了一种高性能的硬件实现方案.本方案采用两个一维逆变换核和4个16(16的双口SRAM.通过合理控制SRAM的读写方式,避免了数据的预处理与后处理,流水线的深度也得到减少.在列变换时,改变数据运算次序,从而保证了4个双口SRAM不影响运算速度.处理8(8的数据块,本结构仅需要37个时钟,与传统的实现方案相比,在同等运算速度下,面积节约28%.实验表明该结构适用于采用AVS标准的HDTV编解码器. 相似文献
5.
饶涛郑伟吴艳黄静袁红梅 《电视技术》2022,(7):76-80
广播电视行业设备机房里的设备种类、数目繁多,为了保证设备的正常运行,提出一种基于STM32单片机的机房环境检测报警系统设计方法。系统可检测的项目包括不间断电源(Uninterrupted Power Supply,UPS)故障、精密空调漏水以及环境温度等。当UPS出现故障,会输出一个GPI信号,STM32单片机检测这些GPI信号来控制语音模块进行语音报警。系统利用浸水传感器来检测空调是否漏水,通过温度传感器来检测机房环境温度。STM32单片机处理采集到的信号,如果信号有异常就触发语音和声光报警。该系统能够有效减少机房安全事故的发生,具有重要的应用和推广价值。 相似文献
6.
随着Internet和移动通信技术的飞速发展,农业生产的自动化、信息化水平不断提高,物联网技术已经越来越为人们所重视。如何方便有效地对温室环境进行监测和控制,如何提高农业生产的信息化水平是目前可控环境农业研究的重点。本章简要说明了柘荣县气象局温室小气候系统的网络架构及数据调用软件的开发,并综述了温室环境监控技术的研究现状和发展趋势。 相似文献
7.
本文分别采用磁控溅射技术与基于密度泛函理论的平面波赝势方法两种方式, 对高价态差元素V掺杂ZnO薄膜进行研究. 实验研究结果表明: V的掺入并未改变ZnO的生长方式, 所制备的薄膜都呈(002)择优生长; 随着衬底温度增加, VZO薄膜的结晶质量逐步改善, 当衬底温度超过280 ℃时薄膜的结晶质量恶化; 在280 ℃时获得的VZO薄膜电阻率最低3.8×10-3 Ω·m, 500-2000 nm平均透过率高于85%. 理论模拟结果表明: V以替位形式掺入ZnO六角纤锌矿晶格结构中, 费米能级进入导带, 材料表现出n 型半导体的特性, 导电电子主要由V 3d及O 2p电子轨道提供. 理论计算结果与实验结果的一致性, 表明VZO薄膜具有作为高效Si基薄膜太阳电池透明导电薄膜的应用潜力. 相似文献
8.
通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、N2吸附分析仪及Boehm滴定法获得ZnCl2、KOH和HNO3化学处理对高纯多壁碳纳米管的结构和表面含氧官能团的影响,通过批处理实验考察吸附条件(吸附时间、初始浓度、温度)对处理前后的碳纳米管吸附苯酚行为的影响,并采用准一级、准二级、Evolich动力学模型和热力学方程拟合其吸附数据,分析其动力学行为、热力学行为和吸附机理。结果表明,虽然ZnCl2、KOH和HNO3化学处理法均未对碳纳米管BET比表面积产生显著影响,但会影响其表面化学性质(即,对于ZnCl2和KOH化学处理降低表面羧基、内酯基含量和增大碱性官能团量,而对于HNO3化学处理可以增大表面羧基、内酯基含量,而碱性官能团略有增加);改性处理影响碳纳米管去除苯酚效率:由于ZnCl2和KOH改性处理降低碳纳米管表面羧基量,故其提高了苯酚去除率,而HNO3处理则略减小碳纳米管的苯酚去除率,可能是由于碳纳米管结构和表面化学性质共同影响所致;碳纳米管的苯酚去除率均随苯酚溶液初始浓度的增大而减小;高温不利于吸附;热力学研究发现碳纳米管吸附苯酚过程是自发的和放热的,属于物理吸附;动力学研究表明,吸附过程符合准二级动力学方程。通过ZnCl2和KOH化学处理,可以显著提高碳纳米管对苯酚的吸附性能。 相似文献
9.
本文比较了传统IP网络和智能光网络路由技术的差别,介绍了满足QoS需求的智能光网络路由技术和适应智能光网络需要的路径选择算法的基本概念,设计基础,着重描述了在基于GMPLS扩展条件下约束最短路径算法的设计思路. 相似文献
10.