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一种基于FPGA的群路信号数字分路实现结构

  • 由于具有高集成度、高速、可编程等优点,现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)已经被广泛应用于中高速群路解调处理领域。数字分路技术是全数字群解调器的重要组成部分,也是群解调器实现过程中消
  • 关键字: 数字分路  FFT  FPGA  

基于FPGA流水线结构并行FFT的设计与实现

  • 离散傅里叶变换DFT在通信、控制、信号处理、图像处理、生物信息学、计算物理、应用数学等领域中有着广泛的应用。FFT算法是作为DFT快速算法提出的,它将长序列的DFT分解为短序列的DFT,大大减少了运算量。FFT的FPGA实
  • 关键字: FFT  FPGA  流水线  并行处理  

基于FPGA IP核的FFT实现与改进

  • 摘要 利用FPGA IP核设计了一种快速、高效的傅里叶变换系统。针对非整数倍信号周期截断所导致的频谱泄露问题,提出了一种通过时输入信号加窗处理来抑制频谱泄露的方法。利用Modelsim和Matlab对设计方案进行了仿真,同
  • 关键字: FFT  FPGA  IP核  加窗处理  

基于ZigBee技术的智能家居系统内部网络设计

  • 摘要:采用TI公司推测出的无线SOC芯片CC2530作为ZigBee组网模块。整个系统由传感器组网部分、协调器控制、LCD显示部分构成,系统可以对多个传感器进行实时监控,当任一传感器在LCD上显示的数值超过预先设定的阈值时,
  • 关键字: ZigBee  Z―Stack  自组网  智能家居系统  

联想陈旭东:希望两三年后从苹果和三星手中抢下市场份额

  •   联想移动昨天在北京发布了模块化手机Moto Z,在发布会过程中,联想集团副总裁常程播放的PPT显示,Moto Z手机可以“充电15分钟,使用6小时”。   发布会结束后,联想集团高级副总裁、移动业务集团联席总裁陈旭东和联想集团副总裁常程在接受腾讯科技等媒体采访时,被问及这样的宣传语与OPPO手机主打的广告语“充电5分钟,通话两小时”有什么区别时,二人瞬间愣住了。   常程很快解释说,“通话”和“使用”是
  • 关键字: 联想  Moto Z  

杨元庆:Moto Z是真正的创新 对手想模仿很难

  •   昨日联想董事长兼CEO杨元庆参加了在杭州举行的B20和G20峰会。杨元庆在会上阐述了未来创新推动经济增长的三大方向,同时杨元庆也对联想近期推出的几款新品进行了评价,包括模块化手机Moto Z以及新变形本Yoga Book,称Moto Z是手机领域内真正创新的产品。   杨元庆认为技术创新和业务模式的创新将成为经济增长的动力之一,并将主要体现在三个方面。首先是如何利用技术创新来改变用户的生活和工作方式,从而驱动增长。“我们已经进入到第三代的互联网,即IoT时代,未来智能终端不再局限于个人电
  • 关键字: 联想  Moto Z  

异常信号的捕获与分析

  •   摘要:异常信号隐蔽性高,分析难度大,使得无数工程师都败倒在她的石榴裙下,但因其在信号的分析与调试过程中影响很大,工程师们不得不屡败屡战,一路坎坷前行。本文将结合实例进行分析,分享了一种新颖而实用的异常信号捕获方法,也许会让你耳目一新。  一、找出异常信号  Step1:观察异常  如何知道是否存在异常信号?  耳听为虚,眼见为实,ZDS2000系列示波器提供了一种最简单、有效的方式——无限余辉,可以让捕获到的信号一直停留在显示上,再配上ZDS2000系列示波器特有的330K“波形刷新率”,在高波形刷新
  • 关键字: 异常信号  FFT  

TI内部演示报告泄露:几张图看懂TMS320C6678处理器的真实性能

  •   简介   本白皮书探讨了TMS320C6678处理器的VLFFT演示。通过内置8个固定和浮点DSP内核的TMS320C6678处理器来执行16K-1024K的一维单精度浮点FFT算法样本,检测其分别在采用1,2,4或8核时各自的运行时间。演示的结果证明了C66X DSP内核的优异性能,以及TMS320C6678处理器跨多核平行化执行性能与内核数量成正比的特性。   本文的演示采用FFT算法,该算法在诸如医学成像、通信、军事和商业雷达以及电子战(干扰器、抗干扰器)等领域中被频繁应用。本文演示结果显示
  • 关键字: TI  FFT  

示波器FFT功能之电源噪声分析

  •         一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。        在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但
  • 关键字: 示波器  FFT  

三相高速数据收集方案支持智能化更高的电网管理

  •   1 三相电功率测量基础知识   三相电力系统承载频率相同的三相交流电(AC),各相之间彼此相位差120°。图1所示为三相电压波形,图2所示为配置为4线Y型或星型连接的三个单相。3线Y型连接与没有零线的4线连接完全相同。零线(图2中黑色线)连接至Y型配置系统的中心点,供不平衡负载使用。如果负载恰好平衡,意味着各相电流相同,相电流彼此抵消,零线中没有电流。所以,3线连接常用于平衡负载。显而易见,线越少、消耗的铜缆就越少,系统成本越低、也更经济。   功率是负载上电压和电流的乘积。功率计包括
  • 关键字: Petaluma  ADC  电流表  智能电网  FFT  

噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标

  •   摘要:很长时间以来人们一直在使用NSD定义转换器的噪声,但对于许多系统设计人员而言,以它作为新型高速ADC的主要技术规格可能还是比较陌生的。 对于一些在选择高速ADC时专注于其他技术规格的工程师来说,NSD也可能是一个完全陌生的概念。   在过去数十年里,虽然过程很缓慢,但是至关重要的高速模数转换器(ADC)性能指标已经发生了变化。 其主要原因是信号采集系统的带宽要求一直在不断增长且永无止境,另外ADC性能的衡量方式也发生了变化。   上世纪80年代,ADC性能好坏的判断主要依据于其直流规格,例如
  • 关键字: SNR  ADC  NSD  噪声  FFT  201503  

索尼日子不好过,转战中东和非洲

  •   索尼的亏损梦魇依旧挥散不去:2014 财年,索尼的智慧型手机业务继续亏损,预计在截至 3 月的财年内,索尼净亏损会达到 2,300 亿日元(约合 19 亿美元 )。虽然近期索尼否认了“出售电视和手机业务”,但传言也从一个侧面说明了行动业务的不景气。   然而,索尼并不是在哪里都遭遇滑铁卢,在中东和非洲,索尼的销售情况依旧强劲。   据《华尔街日报》报导,索尼的手机产品在这两地的表现不错,索尼中东、非洲、土耳其的市场营销主管 Spyros Gousetis 表示,自推出 Xp
  • 关键字: 索尼  Xperia Z   

基于MicroBlaze的16点fft的设计实现

  •   一、MicroBlaze的体系结构   MicroBlaze是基于Xilinx 公司FPGA 的微处理器IP 核和其它外设IP 核一起可以完成可编程系统芯片(SOPC)的设计MicroBlaze 处理器采用RISC 架构和哈佛结构的32位指令和数据总线可以全速执行存储在片上存储器和外部存储器中的程序并访问其中的数据。   (1)内部结构。MicroBlaze 内部有32个32位通用寄存器和2 个32位特殊寄存器——PC指针和MSR状态标志寄存器。为了提高性能,MicroBl
  • 关键字: MicroBlaze  fft  IP 核  

基于DSP的谐波控制器的系统研制

  •   0 引言   随着电力系统的不断发展和用电负荷的不断增长,电力系统中的电能质量问题越来越突出,一方面,大量敏感性负荷对电能质量的要求越来越高,而另一方面,越来越多的非线性负荷不断接入电网,使电力系统总体的电能质量状况不断恶化。   谐波是电能质量中很重要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面:   1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动;   2)使各种电气设备产生附加损耗和发热,使电机产生机械振动及噪声;   3)谐波电流在电网中流动增加损耗,影响电网及各
  • 关键字: DSP  谐波控制器  FFT  

利用FPGA实现的FFT变换设计

  •   随着集成电路的飞速发展,在图像处理,通信和多媒体等很多领域中,数字信号处理技术已经被广泛应用。快速傅立叶变换(FFT)算法的提出,使得数字信号处理的运算时间上面缩短了好几个数量级。因此对FFT算法及其实现方法的研究具有很强的理论和现实意义。   1 FFT算法及其实现方法   现场可编程门阵列FPGA是一种可编程使用的信号处理器件,其运算速度高,内置高速乘法器可实现复杂累加乘法运算;同时其存储量大,无需外接存储器就可实现大量数据运算;而且算法实现简单,通过VHDL编程语言可轻松实现功能开发,缩短了
  • 关键字: FPGA  FFT  
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