2W5zFHNZPMJ
https://www.icgamma.ru/brands/sipeed/?erid=2W5zFGDqcBr

КОМПЛЕКТ СФ-БЛОКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ И КРИПТОЗАЩИТЫ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ

В статье рассматривается ряд сложно-функциональных (СФ) блоков, составляющих библиотеку разработчика микроэлектронных систем. В данный набор входят блоки пространственной фильтрации изображений, селекции движения объектов, ВЧ/НЧ-фильтрации изображений, построения гистограммы кадров, криптозащиты, кодирования/декодирования сверточных турбокодов, арбитрирования шин «системы на кристалле» (СнК), управления загрузкой файлов конфигураций, преобразования Фурье и др. Описываемые ядра представляют собой строительные «кирпичики» СнК, осуществляющих в реальном масштабе времени обработку, криптографическое и помехоустойчивое кодирование потоков цифровых сигналов, которые, в свою очередь, могут применяться в системах видеонаблюдения, распознавания образов, телевидения высокой четкости (HDTV), телекоммуникационных системах (проводных и беспроводных) и др.

ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ. ЧАСТЬ 1. МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНАЯ ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Цифровой запоминающий осциллограф (ЦЗО) — это основной инструмент современного разработчика цифровых схем, используемый для измерения параметров качества сигнала, таких, как время нарастания/спада, время удержания/установления, глазковой диаграммы. Две ключевых характеристики осциллографа, определяющие точность измерения, — это полоса пропускания и частота дискретизации. Многие инженеры прекрасно представляют себе, какая полоса пропускания требуется им для цифровых измерений. А вот оценка величины частоты дискретизации часто вызывает сомнения и неуверенность. Чаще всего считается, что осциллограф с самой высокой частотой дискретизации обеспечивает самые точные цифровые измерения. Но так ли это? Первая часть этой статьи и посвящена проблеме выбора частоты дискретизации.