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公开(公告)号:CN106504766B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201611064164.6
申请日:2016-11-28
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: G10L21/034
Abstract: 本发明提供一种数字音频信号的动态范围压缩方法,本方法将目标数据块中最大样本绝对值作为确定目标样本点的参考能量值的参考因素,可有效避免动态范围压缩过程中瞬间信号过冲的现象。本发明根据参考能量值与预设的压缩门限以及预设的释放门限的对应关系确定的目标样本点的压缩增益调整步长在一定区间范围内为一固定值(α或β或0),而目标数据块中目标样本点的目标压缩增益为目标样本点上一样本点的压缩增益与压缩增益调整步长之和。因而,目标数据块中相邻的两样本点的变化速度相对稳定,进而使得整个数字音频输入信号中相邻两数据块的变化速度也相对稳定,不易出现音频信号畸变和失真的现象。
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公开(公告)号:CN106657052A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611168490.1
申请日:2016-12-16
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明是关于一种存储数据的访问管理方法及系统,包括接收访问存储请求,其中,访问存储请求包括访问地址和身份信息;判断是否存在与访问地址相匹配的存储单元;如果存在与访问地址相匹配的存储单元,则判断身份信息是否有存储单元的访问权限;如果身份信息有存储单元的访问权限,则根据访问存储请求,对存储单元进行数据访问。本发明实施例中,存储模块不需要主动对数据访问端进行身份采集,降低了硬件实现代价,提高了数据访问的效率,通过对存储单元和访问权限的双重匹配,确定数据访问端能否进行数据访问,能有效保护存储数据的安全。
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公开(公告)号:CN106650510A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611216927.4
申请日:2016-12-26
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种OTP存储器数据保护方法、系统及OTP控制器,包括:将OTP存储器划分为数据安全保护区域和数据安全配置区域;将OTP存储器的数据接口划分为外部串口和外部并口,外部串口与OTP存储器内部整体区域设置有通信通道,外部并口与数据安全配置区域设置通信通道;设置访问通道选择控制,在同一时刻内使得外部串口或外部并口与OTP存储器建立通信连接,通过访问权限编程配置,控制访问数据安全保护区域以及数据安全配置区域。本发明实施例通过将OTP存储器进行区域划分,设置访问权限,以及设置通道选择,实现外部串口和外部并口对OTP存储器操作的相互独立,提升了数据的安全性和保密性。
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公开(公告)号:CN106534981A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611066780.5
申请日:2016-11-28
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: H04N21/442 , H04N17/00
CPC classification number: H04N21/4424 , H04N17/004
Abstract: 本发明是关于一种机顶盒测试用的码流文件的生成方法及生成装置,包括:构建私有数据表;将所述私有数据表生成m个数据包,其中,m为所述私有数据表的字节数与数据包长度的比值;将所述私有数据表的数据包代替原始码流文件中的空包插入所述原始码流文件,生成新码流文件,其中,所述原始码流文件包括录制的码流文件。本发明实施例提供的机顶盒测试用的码流文件的生成方法,将私有数据表替代原始码流文件中的空包插入到所述原始码流文件中,新插入的数据表不会影响原始码流文件中各数据表的时间间隔,生成的新码流文件的时效性和覆盖力度均能满足机顶盒的测试需求,机顶盒的测试结果准确。
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公开(公告)号:CN105679372A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511015470.6
申请日:2015-12-31
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种系统级封装结构及用于该结构的闪存裸片测试方法,其中系统级封装结构包括闪存裸片、主芯片裸片和闪存控制器,还包括复用支路,复用支路包括第一管脚,数据选择器、第一数据分配器、第二管脚和第三管脚,与第三管脚相连的第四管脚;第一数据分配器与第三管脚相连,第一数据分配器的第一输出端与数据选择器的第一输入端相连,第一数据分配器的第二输出端与第一功能模块相连,第一数据分配器的选择信号输入端与可编程逻辑块相连;数据选择器的第二输入端与闪存控制器相连,数据选择器通过第二管脚与第一管脚相连,数据选择器的开关信号输入端与第五管脚相连。本发明能测试闪存裸片的全部测试功能;降低了芯片的封装成本。
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公开(公告)号:CN106657052B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201611168490.1
申请日:2016-12-16
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明是关于一种存储数据的访问管理方法及系统,包括接收访问存储请求,其中,访问存储请求包括访问地址和身份信息;判断是否存在与访问地址相匹配的存储单元;如果存在与访问地址相匹配的存储单元,则判断身份信息是否有存储单元的访问权限;如果身份信息有存储单元的访问权限,则根据访问存储请求,对存储单元进行数据访问。本发明实施例中,存储模块不需要主动对数据访问端进行身份采集,降低了硬件实现代价,提高了数据访问的效率,通过对存储单元和访问权限的双重匹配,确定数据访问端能否进行数据访问,能有效保护存储数据的安全。
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公开(公告)号:CN106791276B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201611185043.7
申请日:2016-12-20
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
Abstract: 本发明是关于一种视频及图形信号自动相位检测方法及装置,包括:包括:从多路的同一模拟视频及图形信号中获取同一类型的模式信号;根据当前相位控制信号,产生不同相位的采样时钟;利用不同相位的采样时钟,将模式信号转换为不同相位的数字信号;分别逐行检测不同相位数字信号各行的边缘数量和锐利度;分别统计不同相位数字信号的边缘数量;当任一相位数字信号的边缘数量大于预设边缘数量阈值时,根据已检测的不同相位数字信号各行的锐利度,获取所述模式信号的较好相位;更新相位控制信号,获取模式信号的最佳相位;获取其他类型的模式信号的最佳相位,直至获取到所有类型的模式信号的最佳相位。本方法APD收敛时间快,用户体验度高。
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公开(公告)号:CN107613378A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710910180.0
申请日:2017-09-29
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: H04N21/4363 , H04N21/439 , H04N21/442
Abstract: 本发明涉及一种音频回传方法、音频控制芯片和音响设备,其中,所述方法应用于带有HDMI处理功能的音频控制芯片,包括:步骤S1、获取播放显示设备的HDMI-ARC的物理地址;步骤S2、判断所述播放显示设备HDMI-ARC的物理地址是否正确;若是,功放端向所述播放显示设备发送初始化指令,所述功放端开启音频设置模式;若否,则提示HDMI通道异常;步骤S3、接收所述播放显示设备反馈的指令,并设置功放端的HDMI通道为ARC通道以供音频回传。本发明实施例通过音频控制芯片实现了HDMI控制功能,使得音频回传控制不需要在数个芯片之间进行交互,仅通过一个音频控制芯片即可完成,工作效率更高。
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公开(公告)号:CN105322904B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510566647.5
申请日:2015-09-08
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: H03G3/20
Abstract: 本发明公开了一种数字音频信号的电平控制方法,该方法主要实现过程为:以每帧音频信号时间为单位,搜索当前帧音频信号的最大样本绝对值、平均样本绝对值,比较当前帧音频信号的最大样本绝对值和上一帧音频信号的最大样本绝对值,判断信号的强弱变化趋势,获得不同的一阶递归平滑滤波器参数,调整当前帧音频信号的最大样本绝对值,利用期望样本绝对值,得到期望增益,最后结合一阶递归平滑滤波原理获得当前帧音频信号的实际增益调整值。本发明通过语音帧信号的最大样本绝对值、样本绝对均值、期望电平、预设参数来判定信号源的强弱变化,更新配置参数并结合一阶平滑滤波获得增益值,减少了运算复杂度,增加了算法的自适应性,满足了输出音频信号失真率与音量的需求。
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公开(公告)号:CN106504766A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611064164.6
申请日:2016-11-28
Applicant: 湖南国科微电子股份有限公司
IPC: G10L21/034
Abstract: 本发明提供一种数字音频信号的动态范围压缩方法,本方法将目标数据块中最大样本绝对值作为确定目标样本点的参考能量值的参考因素,可有效避免动态范围压缩过程中瞬间信号过冲的现象。本发明根据参考能量值与预设的压缩门限以及预设的释放门限的对应关系确定的目标样本点的压缩增益调整步长在一定区间范围内为一固定值(α或β或0),而目标数据块中目标样本点的目标压缩增益为目标样本点上一样本点的压缩增益与压缩增益调整步长之和。因而,目标数据块中相邻的两样本点的变化速度相对稳定,进而使得整个数字音频输入信号中相邻两数据块的变化速度也相对稳定,不易出现音频信号畸变和失真的现象。
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