基于ARM11处理器和Linux操作系统的无线音视频通信

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  该类型的激光器利用输出固定波长的半导体激光器代替了传统的氪灯或氙灯来对激光晶体进行泵浦,从而取得了崭....

  3、产生感应电动势、感应电流的条件:导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体内就产生感应电动势;穿过线圈的磁量发生变化时,线圈里就产生感应电动势。如果导体是闭合电路的一部分,或者线圈是闭合的,就产生感应电流。从本质上讲,上述两种说法是一致的,所以产生感应电流的条件可归结为:穿过闭合电路的磁通量发生变化。

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  小型柴油发电机上注的额定功率与具体使用时间有关。一般的柴油发电机组可以至续12h以额定功率向负载供电。在不需要长时间供电时,用户可以选择功率标芑相同的发电机作为备有机组。但对于需要以发电机最大功率运行,其连续运行g时间不宜过长。

  搭配丰富的选配件,可以根据机房的实际需要,为客户量身定制个性化的高可靠性品。智能配电柜实时监控各输出分路的电流,并可设定各输出分路电流异常的预告警值,如16A开关,设定报警值为14A,则负载超过14A就报警,可预先发现故障或人为操作隐患,避免过载时。

  侧卫战机是前苏联霍伊设计局研制的一系列单座双发全天候空中优势重型战斗机,主要任务是国土防空、护航、海上巡逻等。北约组织给予的绰号是侧卫也就是侧卫战机。有四种基本型号苏-27 “侧卫”、苏-30“超级侧卫”、苏-33“海侧卫”(即舰载机)、苏-35“终极侧卫”。(来源:烽火议军情)

  安科瑞电气股份有限公司[股票代码:300286.SZ]是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。安科瑞电气具备从云平台软件到传感器的完整生产线多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户***和安全用能保驾护航。 安科瑞能效管理系统包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、预付费管理(系统)云平台、智能变配电监控系统、电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业能源管控平台、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、充电桩收费管理系统、数据中心动环监控系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统及相关产品。 位于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业,现代化生产厂房面积达6万平方米,目前有5条自动贴装(SMT)流水线条半自动电子组装流水线条整机生产流水线条电量传感器生产线条非标低压成套电气设备生产线,年生产电力仪表/测控装置200万台,电量传感器150万只,非标电气成套设备1万台套;生产过程运用先进的信息化管理系统,增强各职能部门的协同能力,以提高生产效率和产品交付能力,严格执行ISO9001质量管理标准,为客户提供从产品的咨询、设计、生产到售后服务的全程质量及服务保障体系。公司还拥有获得***实验室认证认可(CNAS)的产品测试中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验,确保产品质量持续满足规定要求。安科瑞电气股份供应,网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售,半导体照明的研发、销售,合同能源管理,节能技术检测,电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发,从事货物和技术的进出口业务。

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  Amina,1999年创始于英国,是全球隐形音箱发明者,不仅设计发明了世界上第一只涂腻子灰隐形音箱,还研发出全球第一只隐形低音炮和HiFi级别隐形音响Edge7,被公认为隐形音频技术的世界领导者,拥有多项核心技术和世界第一,产品广泛应用于公司、家庭、娱乐等场所。

  在与中国铁路总公司的首次合作中,汇川科技以我国铁路建设现状与需求作为切入点,并结合智慧工地的发展现状,为中国铁路总公司打造了一套智慧工地管理平台。

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  磁耦合的设计步骤主要为确认磁路结构、选择合适的磁性材料、建模三步,有时也会加入无源中继的技术,来加大传输距离,调节负载阻抗。我们通过磁路调整、提升互感和耦合系数来实现对传输功率、功率稳定性和偏移适应性的优化,让磁耦合机构更加稳定。如图所示是两种常见的磁路模型,通过磁路建模与有限元软件仿真分析,建立磁耦合机构参数与系统电气参数之间的函数模型,可以快速找到效能与结构的突破点,进行优化。

  11月7日,中超联赛有限责任公司(CSL)与英超联赛有限公司(PL)在上海签署合作意向函。双方未来将重点针对青训发展、裁判员发展、教练员发展、竞赛发展及品牌联合推广等联赛建设工作展开深度合作。

  就执行而言,目前改造的容量低于预期且相对滞后。各个地区差异性较大,其中东北地区同步出台了针对煤电灵活性改造的辅助服务办法,灵活性改造的效果更加明显,新能源消纳比重明显好转,但是系统经济性需要商榷。

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  随着数字化和网络化时代的到来,尤其是宽带无线网络的发展,为音视频这样大数据量传输业务在无线网络上的应用提供了契机。同时由于音视频独特的感官特性,使其相关的应用需求也变得越来越迫切。无线多媒体是多媒体和移动通信这两个领域的技术相互融合的产物,成为当今通信领域的一个热点。鉴于内核的开源性,采用其作为操作系统,从而使整个系统具有更好的实时性和稳定性。整个系统以11为核心处理器、采用新一代视频编解码标准H.264进行编译码,并通过无线网络传输音视频。它充分利用S3C6410微处理器内部集成的多媒体编解码器(Mul-Formatvideo Codec,MFC),有效提高了系统的性价比。整个系统为无线多媒体音视频的传输提供了一个好的解决方案,可广泛应用在远程

  通信双方系统中音频和视频采集模块负责采集模拟信号,并将采集到的音视频数据送到音视频管理模块,经过压缩处理,再加上数据包头一起由WiFi发送到对方;对方接收到数据后,经过相关处理,判断音视频帧类型,再送往解压缩处理模块,恢复出音视频数据。通信双方设备均包含嵌入式音视频管理模块和无线收发模块。无线WiFi 收发模块运行在2.4 GHz 频段,符合IEEE 802.11b无线 系统硬件设计

  系统硬件设计以ARM11 为核心微处理器,主频为532 MHz,能够满足实时处理的要求,其内部集成有256 MB SD

  、2 GB FLASH、音频录、放音接口、Camera视频接口、无线WiFi接口、LCD接口、SD卡接口等,同时以开源的Linux 2.6.28 为内核,yaffs2 为根文件系统,Qtopia 4.4.3 作为用户界面,为开发调试和系统设计提供了良好的平台。2.1 音视频采集模块

  和WM9714音频芯片。IIS是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而定制的一种总线标准。在飞利浦公司的IIS标准中,既规定了硬件接口系统,也规范了音频数据的格式。基于此硬件及接口规范,实现了集成音频输出、Linein输入和Mic输入功能。视频采集使用的是OV9650CMOS摄像头模块,分辨率高达130万像素,可直接与OK6410开发板的Camera接口相接。适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、行业PDA、嵌入式教育培训、个人学习等。其结构较简单,提供硬件驱动程序,便于使用和调试。

  本系统的无线 GHz 公共频段的WiFi模块来实现,它遵循IEEE 802.11b/g网络标准,可用于在后期开发中将终端接入Internet,其最高数据率为54 Mb/s,支持WinCE、Linux 系统。室内通信距离可达100 m,室外开阔地可达300 m。只需要对ARM-Linux操作系统进行简单的配置就可以由

  连接模式转化为双机通信AD-HOC模式,在系统启动之后,设计了基于Qt的窗口设计,方便切换连接模式。选用WiFi具有很好的可扩展性,可以通过无线路由器的WiFi连接到广域网,具有很好的应用前景。同时大多数手机等终端设备具有WiFi功能,后期还可以将软件升级至Andriod系统,方便开发和移植。它减少了音视频实时传输的开发成本和周期,也给现代移动通信提供了一种新的音视频通信方式。

  模式编程完全相同。由于此设计音视频数据量较大,不宜采用UDP,因为当数据量过大或传输信号不好时,UDP会严重丢包,所以最终选择面向连接的TCP传输协议,保证了系统音视频有效传输。由于TCP是应答时式传输数据,在局域网内,无需考虑TCP丢包问题,为实现系统功能提供了可靠的保障。3 软件设计

  系统软件架构如图1 所示,它是音视频单向采集、压缩、传输、接收、解压缩、处理回放音视频流控制过程,各个模块采用线程处理,由信号量处理线程间优先级构成循环的线程,有效地处理了音视频数据流。系统各功能

  系统开始时出现回音和延时问题,延时是由于采集传输过程中造成的,所以只能尽量缩短延时,而无法做到即时播放,这也是此系统的缺陷之一。回音是由于延时造成的,文中最后采用开源的Speex算法消除了回音。具体做法:将该算法编译成库文件,加入到Linux内核,即可以使用Speex 的API函数,实现音频的回音消除。

  本文的基本思想是以视频流为主媒体流,音频流为从媒体流,视频的播放速率保持不变,根据本地系统

  确定实际时间,通过调整音频播放速度来达到音视频同步。首先选择一个本地系统时钟参考(LSCR),然后将LSCR发送到视频解码器和音频解码器,由这两个解码器根据各帧的PTS值对照本地系统时钟,参考产生各帧准确的显示或回放的时间。也就是说,生成输出数据流时依据本地参考时钟上的时间给每个数据块都打上时间戳(一般包括开始时间和结束时间)。在播放时,读取数据块上的时间戳,同时根据本地系统时钟参考上的时间来安排播放。

  为了节约内存资源,便于通道的管理,本设计采用分通道的线程池管理,音、视频分别由自己的通道完成任务。

  音视频采集使用同一个线程处理,采用select系统调用,每执行到此线程,就判断音视频设备是否就绪,若就绪即采集音频或视频到音视频缓冲区,再交给音视频采集压缩线程,最后再交给发送线程打包后采用TCP发送。需要说明的是本设计线程之间均采用信号量完成线程间基于TCP的音视频软件架构的同步管理。发送完以后进入接收线程等待对方发音视频数据。在接受端由接收线程接收到数据以后,判断数据的包头,再交由解压缩处理线程处理,然后播放音视频,再等待对方发数据到本机。

  由于处理器的高速处理和高效率视频硬件H.264解压缩,使得整个系统实时性基本达到要求。嵌入式音视频管理模块实现了整个系统的统筹控制和实时处理,为音视频数据管理提供可靠的保证。

  、传输距离远、环境适应能力强,性能稳定及通信便利等优势而倍受青睐,在安全监察、真人博彩官方网站巡查通信、施工联络、人员调配等场合发挥着不可替代的作用。本系统是基于嵌入式Linux的无线音视频通信手持式终端,其体积较小、携带方便,采用锂电池经过开关电源芯片降压的方式给整个系统供电,其效率较传统直流稳压大大提高。在户外可视化娱乐、施工现场监控、大型安保联络等场合均可使用,具有广泛的应用前景。

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点击数: 录入时间:2019-07-10 05:14【打印此页】【返回

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