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1. 成像系统中的 CCD 合并:提高信噪比和帧速率 2023-11-09
成像系统中的 CCD 合并:提高信噪比和帧速率CCD 以及将它们集成到功能系统中的工程师出人意料地擅长防止数千或数百万电子束在从像素点到读出放大器的过程中发生混淆。然而,如果由于某种原因我们希望一个像素的电荷与另一个像素的电荷混合,CCD 的结构使这一点很容易实现。
2. AFE8092帧同步特性简析 2023-07-13
AFE8092帧同步特性简析TI Transceiver芯片是高集成度,高性能的射频收发器芯片。产品族内产品架构种类丰富。在产品架构方面,包括了以AFE77xx系列为代表的零中频架构收发信机,以AFE80xx, AFE79xx,AFE76xx系列为代表的射频直采架构收发信机。在产品通道数方面,支持最低2T2R1F,4T4R2F到8T8R2F的通道数。
3. 了解为高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的挑战 2022-08-26
了解为高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的挑战任何CMOS成像系统都含一个有源像素区和光电探测器,光电探测器用于捕获光子并将其转换成非常小的光电流或电子。不同的部分读取数据,包括ADC、模拟信号处理、用户接口数字逻辑、计时等。在飞安(Femto amp)范围内的少量光电二极管电流在曝光时间(打开快门)内被整合成少量的电荷,由ADC转换成可读的的电压。
4. 无损压缩:最大限度提高帧率并超越 GigE 带宽的限制 2022-08-18
无损压缩:最大限度提高帧率并超越 GigE 带宽的限制在从移动目标获取最多细节至关重要的情况下,系统开发人员不断寻找在不影响图像质量的情况下提高帧率的方法,最好同时将成本降至最低或者不产生额外成本。
5. 无损压缩:最大限度提高帧率并超越 GigE 带宽的限制 2021-10-26
无损压缩:最大限度提高帧率并超越 GigE 带宽的限制在从移动目标获取最多细节至关重要的情况下,系统开发人员不断寻找在不影响图像质量的情况下提高帧率的方法,最好同时将成本降至最低或者不产生额外成本。
6. 基于FEC技术和QPSK调制技术实现DVB-S芯片的帧格式转换设计 2021-09-09
基于FEC技术和QPSK调制技术实现DVB-S芯片的帧格式转换设计数字卫星接收芯片(DVB_s)是准基带采样变换到MPEG-2码流的完全解决方案的集成芯片。主要用于卫星传输的数字电视、数字语音的压缩编码的数字解调与信道解码。此传输系统基于前向纠错编码(FEC)技术和QPSK调制技术,可保证传输业务的可靠性。
7. CAN总线的特点、帧类型以及应用中的注意事项 2020-12-10
CAN总线的特点、帧类型以及应用中的注意事项跟我们常用的 RS485 只有一个主机,从机只能等待主机的轮询不同,在 CAN 总线中,当任意一个节点监测到总线空闲时,就可以立即启动信息的发送,也就是每一个节点都可以当主机。当然,这马上会引起我们的担心。如同一个家庭每个人都当家做主,那还不乱了套吗?不急,我们来看一下。这个问题是如何被巧妙地解决的。
8. 关于示波器CAN帧的类型介绍 2020-08-12
关于示波器CAN帧的类型介绍随着汽车电子装置的不断增多,采用串行总线实现多路传输,组成汽车电子网络,是一种既可靠又经济的做法。
9. 可穿戴设备的帧缓冲器要求有哪些? 2020-08-06
可穿戴设备的帧缓冲器要求有哪些?高清媒体消费正在经历双重增长,一是消费者数量的增加,二是向更加高清的内容过渡。增长动力来自日益普及、速度越来越快的互联网接入服务以及移动设备(手机、平板电脑、可穿戴设备等)的爆炸式增长。因此,当今的很多可穿戴设备都能处理高清媒体的消费。
10. 节点 BusOff 恢复过程分析与测试 2020-06-11
节点 BusOff 恢复过程分析与测试总线关闭(bus off)是CAN节点比较重要的错误处理机制。那么,在总线关闭状态下,CAN节点的恢复流程是怎样的?又该如何理解节点恢复流程的“快恢复”和“慢恢复”机制?本文将为大家详细分析总线关闭及恢复的机制和原理。
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