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81.
提出了平方根升余弦(SRRC)滤波器的一种直接型对称折叠和流水线加法树的规整结构.鉴于这种结构的规则特性,提出了一种对滤波器的阶数、滤波器系数精度以及输入输出数据宽度进行配置的代码自动生成方法,采用该方法可以方便快捷地实现可应用于不同系统中的相同结构、不同阶数、精度的SRRC滤波器.采用该结构,一个257阶的SRRC滤波器,只消耗86 315门,即可达到168.9 MHz的工作频率,具有很好的速率面积比.  相似文献   
82.
83.
采用一步法(旋涂法)制备浸润性热响应薄膜. 由于薄膜中聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPA)链段在不同温度下氢键转换导致其在低温时接触角较小, 高温时接触角较大. 所用方法操作简单、 成本较低, 可以任选基底, 并易于大面积制备, 可用于制造具有感温特性的聚合物凝胶.   相似文献   
84.
复数加法运算复杂,用硬件实现复数加法,需要使用数目众多的加法器,占用大量的面积。通过分析复数加法的运算过程,将计算过程流水化,对各加法器进行有效的复用,设计了一个阵列加法器的电路结构实现其功能,并将其用Verilog硬件设计语言描述后,在Modelsim6.0中完成了功能验证,在SyplifyPro7.0中完成了电路综合,并采用ISE7.1完成了布局布线。功能验证、电路综合及布局布线的结果表明设计正确,实现了复数加法运算,时序性能好,耗用资源少。  相似文献   
85.
双字节Booth乘法器的优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析改进Booth算法双字节(16bit)乘法器的基础上,提出一种并行的乘法器结构,并且在最后的快速进位链中运用了新的设计,提高了乘法器的速度,相对于传统的结构减少了一位全加器的数量,达到减小电路规模和芯片面积,降低乘法器功耗的目的。  相似文献   
86.
基于重写归纳技术的串行加法器的描述和验证   总被引:2,自引:1,他引:2  
在用重写系统描述逻辑位,门电路,位串和自然数的基础上,对半加器,全加器和串行加法器等基本硬件电路的逻辑功能进行了刻画,并用基于重写归纳的推理技术证明了所有描述的正确性,为用重写技术正确描述和验证复杂硬件电路奠定了基础。最后给出与其他类似工作的分析和比较。  相似文献   
87.
首先基于LY12CZ铝合金平板的中心裂纹扩展速率试验,考虑裂纹扩展速率的随机性,采用三参数对数正态分布表征Paris公式参数的分布特性,建立了LY12CZ随机裂纹扩展分析方法。利用Monte-Carlo法模拟裂纹扩展的随机性,进一步建立了多处损伤(multiple site damage, MSD)含孔结构随机裂纹扩展寿命预测模型,并将模型程序化。通过算例验证分析,该模型能够较准确预测多处损伤含孔结构裂纹扩展寿命,得到结构的失效概率,为含孔结构的MSD评估提供有效的工程分析方法。  相似文献   
88.
为了更好地满足串联磁芯结构的脉冲叠加器充电需求,设计了一款结构紧凑、开关频率较高的全桥LLC变换器充电源,并提出附加平衡绕组的方法,解决了每级储能电容充电电压幅值不一致的问题。在对变换器的结构设计、工作过程、参数设计进行了阐述分析后,搭建了10级脉冲叠加器及谐振变换器充电源实验平台。实验表明:该充电源在开关频率100 kHz时实现了软开关功能;使用附加平衡绕组的方法能够有效提高每级电容充电电压的一致性;通过调节变换器充电源的充电电压,脉冲叠加器能稳定输出幅值8 kV、脉冲宽度2μs、频率10 kHz的高压脉冲,满足脉冲叠加器的充电需求。  相似文献   
89.
在已有三值光学MSD加法器研究工作的基础上,对限制输入符号的一步式MSD加法器进行了进一步研究.本文简要介绍了一般一步式MSD加法器的原理,其核心是"中位变换"、中位变换表和对应的中位变换器等概念.通过限制输入符号,得到了简化的2位中位变换表.通过分析这个2位中位变换表,获得了2位中位变换V子变换、U子变换和中位变换器主变换,设计了相应的变换器光路图.在此基础上,根据限制输入一步式MSD加法器原理设计了它的结构.通过对中位变换器和一步式MSD加法器的软件模拟以及实物实验,证明所设计的一步式MSD加法器有效.该加法器将成为三值光学计算机的基本部件之一.  相似文献   
90.
高效的五基数剩余数至二进制数转换器设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对混合基算法无法同时处理多个模而导致基于此算法的剩余数至二进制数转换器面积和延时较大的问题,提出了一个基于中国余数定理的高效并行的转换算法,并给出了相应的电路实现.该算法采用五基数模集合{2n-1,2n,2n+1,2n+1-1,2n-1-1}同时处理5个模,消除了所有超过动态范围的项,电路完全由加法器构成.实验结果表明,相比同类的转换器,文中的转换器节省了12%的面积,并使计算速度提高了14%.  相似文献   
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