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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>錯(cuò)誤檢測(cè)與糾正電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

錯(cuò)誤檢測(cè)與糾正電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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隨著開關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強(qiáng)大的生命力?!堕_關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例》結(jié)合國內(nèi)外開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:0723

基于程序控制流完整性檢測(cè)的軟錯(cuò)誤檢測(cè)方法

空間環(huán)境中DSP等器件頻繁發(fā)生的單粒子軟錯(cuò)誤,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。針對(duì)DSP程序存儲(chǔ)區(qū)的軟錯(cuò)誤,本文提出了基于程序控制流完整性檢查的軟錯(cuò)誤檢測(cè)方法。首先對(duì)DSP程序在匯編語言上將程序劃分
2017-12-12 15:06:340

基于ANBD碼的循環(huán)控制錯(cuò)誤檢測(cè)算法

為確保安全苛求系統(tǒng)中程序執(zhí)行的正確性,針對(duì)程序循環(huán)控制中內(nèi)存未更新、循環(huán)提前結(jié)束和循環(huán)滯后結(jié)束的問題,提出一種基于含簽名和時(shí)間戳的算術(shù)( ANBD)碼的循環(huán)控制錯(cuò)誤檢測(cè)算法。該算法通過ANBD
2017-12-27 16:48:422

基于不變量的軟錯(cuò)誤檢測(cè)方法

錯(cuò)誤是高輻照空間環(huán)境下影響計(jì)算可靠性的主要因素,結(jié)果錯(cuò)誤(silent data corruption,簡稱SDC)是軟錯(cuò)誤造成的一種特殊的故障類型.針對(duì)SDC難以檢測(cè)的問題。提出了一種基于不變量
2018-01-17 14:00:130

一文知道Xilinx Serdes時(shí)鐘糾正clock correction的步驟

時(shí)鐘糾正比較簡單,下面一個(gè)圖就能說清楚。 首先為什么要使用時(shí)鐘糾正,是因?yàn)镃DR恢復(fù)的用戶時(shí)鐘user_clk和硬核時(shí)鐘XCLK雖然頻率一樣,但是會(huì)有略微的不同,正是這樣導(dǎo)致內(nèi)部的FIFO有可能
2018-06-26 09:18:006437

TMS320C64x錯(cuò)誤檢測(cè)和校正機(jī)制

本應(yīng)用報(bào)告描述了錯(cuò)誤檢測(cè)和C64x+ / c674x megamodule L1P和L2存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)的一些設(shè)備校正機(jī)制。
2018-04-16 17:48:555

PCIe掃盲—PCIe錯(cuò)誤檢測(cè)機(jī)制的詳細(xì)資料概述

PCIe總線錯(cuò)誤檢測(cè)囊括了鏈路(Link)上的錯(cuò)誤以及包傳遞過程中的錯(cuò)誤,如下圖所示。用戶設(shè)計(jì)的應(yīng)用程序?qū)又械?b class="flag-6" style="color: red">錯(cuò)誤不屬于鏈路傳輸中的錯(cuò)誤,不應(yīng)當(dāng)通過PCIe的錯(cuò)誤檢測(cè)與處理機(jī)制處理,一般可借助設(shè)備特殊中斷(Device Specific Interrupt)等合適的方式進(jìn)行報(bào)告與處理。
2018-08-18 11:05:0514660

基于FPGA的錯(cuò)誤檢測(cè)與自動(dòng)糾正的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

關(guān)鍵詞:FPGA , 錯(cuò)誤檢測(cè) , 自動(dòng)糾正 引言 在一些電磁環(huán)境比較惡劣的情況下,一些大規(guī)模集成電路常常會(huì)受到干擾,導(dǎo)致不能正常工作。特別是像RAM這種利用雙穩(wěn)態(tài)進(jìn)行存儲(chǔ)的器件,往往會(huì)在強(qiáng)干擾下發(fā)
2019-02-18 16:34:02614

PGA204/205的失調(diào)電壓校正電路

關(guān)鍵詞:PGA204 , 失調(diào)電壓 , 校正電路 如圖所示為PGA204/205的失調(diào)電壓校正電路。PGA204/205的輸入級(jí)和輸出級(jí)均采用激光校正,具有非常低的失調(diào)電壓和漂移,因此在許多應(yīng)用場(chǎng)
2019-03-24 16:59:01958

如何在CAN總線通信過程中進(jìn)行CRC錯(cuò)誤檢測(cè)

在CAN總線通信過程中CAN控制器具備完整的錯(cuò)誤檢測(cè)能力,其中包含:位錯(cuò)誤檢測(cè)、格式錯(cuò)誤檢測(cè)、填充錯(cuò)誤檢測(cè)、應(yīng)答錯(cuò)誤檢測(cè)和CRC錯(cuò)誤檢測(cè)。作為一種重要的錯(cuò)誤檢測(cè)手段,CRC錯(cuò)誤檢測(cè)是接收節(jié)點(diǎn)判斷CAN幀信息的完整性并向總線確認(rèn)應(yīng)答的依據(jù)。
2019-07-15 08:45:069290

二維數(shù)組的指針指向錯(cuò)誤應(yīng)該如何糾正

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是二維數(shù)組的指針指向錯(cuò)誤應(yīng)該如何糾正。
2019-12-13 16:01:2112

兩列功率校正電路圖解析

功率因數(shù)校正電路包括過零檢測(cè)電路、PFC控制電路、整流電路、電壓檢測(cè)電路及控制器;其中,過零檢測(cè)電路,用于檢測(cè)輸入交流電源的過零點(diǎn)位置。
2020-03-23 10:55:153409

在設(shè)置單片機(jī)定時(shí)器的過程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么進(jìn)行誤差糾正?

在使用單片機(jī)定時(shí)器進(jìn)行計(jì)時(shí)設(shè)置的過程中,出現(xiàn)設(shè)置錯(cuò)誤的情況是在所難免的,這就需要我們采取一些方法對(duì)已經(jīng)造成的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正了。由于單片機(jī)的機(jī)器周期通常為1μs~2μs
2020-06-25 18:46:002663

關(guān)于標(biāo)簽數(shù)據(jù)提升語法錯(cuò)誤糾正效果

語法錯(cuò)誤糾正 (GEC) 指的是試圖對(duì)語法和其他類型的寫作錯(cuò)誤進(jìn)行建模,并給出語法和拼寫建議,從而改善文檔、電子郵件、文章甚至非正式聊天中的書面輸出質(zhì)量。在過去 15 年里,GEC 的質(zhì)量有了很大
2021-09-23 15:44:181266

常用的BUCK降壓電路能得到正電

其實(shí)BUCK降壓電路在不改變?cè)骷?shù)的情況下能變換得到與正電壓相同輸出能力的負(fù)電壓,如圖2所示;其工作原理和正電壓輸出是一樣的,得到的電源質(zhì)量也很高。
2022-07-01 10:14:131149

如何對(duì)typo 進(jìn)行檢測(cè)糾正

自然語言文本中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些拼寫錯(cuò)誤(typo),在中文文本里即所謂的錯(cuò)別字,中文拼寫糾錯(cuò)(Chinese Spelling Correction,CSC)可以對(duì)中文文本中的 typo 進(jìn)行檢測(cè)糾正。
2022-07-13 14:38:541080

如何糾正電源系統(tǒng)中的錯(cuò)誤

電池、變壓器、電源和轉(zhuǎn)換器不斷受到能量損失的影響。因此,負(fù)載上的輸出電壓會(huì)較低。溫度是性能的另一個(gè)關(guān)鍵特征。通過創(chuàng)建誤差放大系統(tǒng),可以在任何類型的負(fù)載下穩(wěn)定輸出電壓。
2022-08-05 08:04:50468

can總線的信號(hào)錯(cuò)誤介紹

錯(cuò)誤幀用于在接收和發(fā)送消息時(shí)檢測(cè)出錯(cuò)誤通知錯(cuò)誤的幀,它由錯(cuò)誤標(biāo)志和錯(cuò)誤界定符構(gòu)成。
2022-08-24 18:20:042342

功率因數(shù)校正電路的開關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案

功率因數(shù)校正電路的開關(guān)管驅(qū)動(dòng)方案
2022-11-01 08:26:323

使用 FAN7527B 設(shè)計(jì)功率因數(shù)校正電路

使用 FAN7527B 設(shè)計(jì)功率因數(shù)校正電路
2022-11-14 21:08:349

使用深度學(xué)習(xí)的在線學(xué)習(xí)中的錯(cuò)誤發(fā)音檢測(cè)

  以正確的方式發(fā)音是最難獲得的技能之一,全球的研究人員正專注于使用機(jī)器/深度學(xué)習(xí)技術(shù)檢測(cè)發(fā)音錯(cuò)誤。在線學(xué)習(xí)中錯(cuò)誤發(fā)音檢測(cè)的目的是高精度地識(shí)別發(fā)音錯(cuò)誤或缺陷,并提供指導(dǎo)性反饋以改善發(fā)音。
2022-11-29 12:10:26526

互鎖電路錯(cuò)誤接線

今天給大家介紹一直互鎖電路錯(cuò)誤接法。
2023-01-03 15:23:19716

電路檢測(cè)并定位隱藏的射頻錯(cuò)誤

該設(shè)計(jì)理念展示了一種檢測(cè)射頻“錯(cuò)誤”的電路,例如隱藏的無線攝像頭、竊聽麥克風(fēng)和其他發(fā)射 100MHz 至 3000MHz 范圍頻頻率的間諜設(shè)備。對(duì)該電路的修改不僅可以檢測(cè)RF錯(cuò)誤,還可以定位其隱藏位置。
2023-01-12 16:29:43469

靈活的過壓/欠壓檢測(cè)器可監(jiān)控負(fù)電壓和正電

多電壓電源監(jiān)控器(如MAX6887)為正電壓提供多個(gè)電壓檢測(cè)器輸入,每個(gè)輸入都有工廠設(shè)置的欠壓和過壓門限。當(dāng)任何輸入降至其欠壓門限以下或手動(dòng)復(fù)位 (MR) 時(shí),低電平 RESET 輸出將置位。當(dāng)任何
2023-01-16 14:06:121353

講講Micrium全家桶的uC-CRC算法

我們這一篇來講講Micrium全家桶的uC-CRC。該代碼庫提供了CRC算法進(jìn)行錯(cuò)誤檢測(cè)EDC,使用HAMMING算法實(shí)現(xiàn)ECC錯(cuò)誤糾正。
2023-05-04 10:47:44509

錯(cuò)誤糾正:一根線上同時(shí)實(shí)現(xiàn)TX/RX-Hybrid

這里要糾正一個(gè)錯(cuò)誤,回聲消除技術(shù)并非是在RX端扣除自己TX的電壓,而是在RX端扣除自己TX的噪聲電壓。這些噪聲就稱為回聲(echo)。
2023-05-25 15:04:481731

使用AP1662功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用AP1662功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-25 15:03:190

看完本篇,幫你糾正錯(cuò)誤的去耦方法

看完本篇,幫你糾正錯(cuò)誤的去耦方法
2023-10-26 15:22:26211

高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高性能軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì).doc》資料免費(fèi)下載
2023-10-27 11:23:470

芯片中EDC的含義

在芯片領(lǐng)域,EDC通常指的是“Error Detection and Correction”(錯(cuò)誤檢測(cè)糾正),它是一種用于檢測(cè)糾正數(shù)據(jù)傳輸過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤的技術(shù)。
2023-12-28 18:15:31548

如何糾正三相電源相序

如何糾正三相電源相序? ? 糾正三相電源相序錯(cuò)誤是電氣工程中一個(gè)非常重要的任務(wù)。相序錯(cuò)誤可能會(huì)導(dǎo)致電氣設(shè)備損壞、功率因數(shù)下降、電路故障等嚴(yán)重后果。因此,我們需要在實(shí)際工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正相序錯(cuò)誤
2024-01-04 14:30:541009

單級(jí)功率因數(shù)校正電路介紹

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級(jí)功率因數(shù)校正電路介紹.doc》資料免費(fèi)下載
2024-02-27 16:01:300

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