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dsp+fpga 文章 进入dsp+fpga技术社区

基于FPGA的图像实时处理系统设计

  •   由于现场实时测量的需要,机器视觉技术越来越多地借助硬件来完成,如DSP芯片、专用图像信号处理卡等。但是,DSP做图像处理也面临着由于数据存储与处理量大,导致处理速度较慢,系统实时性较差的问题。本文将FPGA的IP核内置缓存模块和乒乓读写结构相结合,实现了图像数据的缓存与提取,节省了存储芯片所占用的片上空间,并且利用图像预处理重复率高,但算法相对简单的特点和FPGA数据并行处理,结合流水线的结构,大大缩短了图像预处理的时间,解决了图像处理实时性差的问题。   1系统架构和流程简介   本系统采用了F
  • 关键字: FPGA  DSP  

谈GPU的作用、原理及与CPU、DSP的区别

  •   GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加速”功能。显示芯片通常是显示卡上最大的芯片(也是引脚最多的)。GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时。G
  • 关键字: GPU  CPU  DSP  

雷达信号处理:FPGA还是GPU?

  •   FPGA和CPU一直是雷达信号处理不可分割的组成部分。传统上FPGA用于前端处理,CPU用于后端处理。随着雷达系统的处理能力越来越强,越来越复杂,对信息处理的需求也急剧增长。为此,FPGA不断在提高处理能力和吞吐量,CPU也在发展以满足下一代雷达的信号处理性能需求。这种努力发展的趋势导致越来越多的使用CPU加速器,如图形处理单元(GPU)等,以支持较重的处理负载。   本文对比了FPGA和GPU浮点性能和设计流程。最近几年,GPU已经不仅能完成图形处理功能,而且成为强大的浮点处理平台,被称之为GP-
  • 关键字: FPGA  GPU  

医疗电子平台选择:FPGA、ARM、X86、DSP还是GPU分析

  •   “迈瑞对于处理器平台的选择有两个看似矛盾的原则:‘多’和‘少’。其中‘多’是指多样性,我们知道无论是DSP、ARM、X86还是FPGA、GPU,每个平台都有各自的优点和缺陷,因此在设计产品时就可以根据他们的特点进行选择和搭配,处理器平台的多样性以及合理的搭配可以使产品更具有竞争力。”在日前举办的第三届中国国际医疗电子技术大会(CMET2010)上,深圳迈瑞生物医疗电子硬件技术委员会执行主任、系统工程师姚力与
  • 关键字: FPGA  ARM  

光伏逆变器的方案设计集锦,包括完整硬件模块以及算法

  •   逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。   200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案   本文介绍一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。   基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究   
  • 关键字: DSP  BUCK  光伏逆变器  

基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究

  •   系统概述   新能源发电成为21世纪解决能源危机的必经出路,光伏发电、风电、核电等新能源发电是目前新能源发电研究的几大方向。这几种新能源各有各的特点,我们选择了最靠近我们的光伏发电作为研究出发点。   目前光伏发电并网技术的研究愈加深入成熟,而关于光伏发电技术的具体应用环节还是有着许多发挥余地。光伏发电的优点是清洁安全、分布相对较为均匀、可持续利用。同时光伏发电也存在自己的问题,其中一个很重要的问题是光伏发电需要做的是收集辐射到地表的太阳能,这个环节需要占用大量的空间,这个问题使光伏发电的应用有着
  • 关键字: FPGA  逆变器  

200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案

  •   一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。   一种小功率光伏并网逆变器的控制系统:DC/DC控制器的拓扑结构采用推挽式电路,是用芯片SG3525来控制的,该电路有效地防止了偏磁,DC/AC逆变器为全桥逆变电路,是用DSP来控制的,由于DSP的运算速度比较高,因此逆变器的输出电流能够很好地跟踪电网电压波形。该光伏并网逆变器控制方案的有效性在实验室得到验证。该控制系统能确保逆变电源的输出功率因数接近1,输出
  • 关键字: 逆变器  DSP  

FPGA效能大跃进的秘密

  • 效能提升,功耗降低,面积变小,几者能否兼得。
  • 关键字: Altera  FPGA  

使用混合信号示波器验证测量混合信号电路

  •   随着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有着不同的频率和幅度特性,因而工程师调试和测试产品的难度也增大了。本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试。     如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费类电子领域,当你信手捻来一块电路板时,就会发现其中所使用的器件是多样性的,往往是混合着模拟器件和数字器件,其中模拟部分包括光、声音、温度、压力等现实世界物理信号,以及电源信号
  • 关键字: 示波器  DSP  

混合信号IC──复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案

  •   随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。
  • 关键字: FPGA  DSP  

混合信号FPGA实现真正单芯片SOC

  •   要实现能够将所有重要功能集成在单一器件的设计理由很简单,因为这样就能将材料成本、部件库存及电路板面积减至最低。另外,相较于多芯片解决方案,单芯片方案的功耗也较低,同时也有助于提高对知识产权的保护。如果一项设计功能的精髓能够深植于单一芯片上,将会大大增加第三方取得这项设计的困难度。   单芯片系统对嵌入式系统设计师来说,往往会随着其面对的不同的系统设计而各有不同。例如,在庞大的娱乐或通信消费产品市场中,SoC意味着一颗具有数百万逻辑门的集成电路(IC),其中包含许多大型定制逻辑模块,并有将芯片的数字处
  • 关键字: FPGA  SOC  

Mentor Graphics 宣布推出旨在提升测试平台效率的 EZ-VIP 包

  •   Mentor Graphics公司今天宣布即时推出 EZ-VIP 效率包。该效率包面向使用 Questa® Verification IP (QVIP) 的 ASIC 和 FPGA 验证团队,可将创建、实例化、配置和连接 QVIP 测试平台的时间缩短 5 倍以上,从而显著提高效率。这就意味着,验证团队可以将更多的时间花在 QVIP 上,以验证他们的设计在功能上是否正确。   EZ-VIP 包由 QVIP 配置软件、一个 VIP 调通服务包和一个全新的 EZ-VIP API 组成。其中,QVI
  • 关键字: Mentor Graphics  FPGA   

【从零开始走进FPGA】 玩转VGA

  •   一、VGA的诱惑   首先,VGA的驱动,这事,一般的单片机是办不到的;由于FPGA的速度,以及并行的优势,加上可现场配置的优势,VGA的配置,只有俺们FPGA可以胜任,也只有FPGA可以随心所欲地配置(当然ARM也可以,应用比较高吧)。   初学者就是喜欢看炫的效果,往往会忍不住想玩。尤其玩FPGA的,没玩VGA就感到跟单片机没啥提升,因此VGA的驱动也不得不讲。Bingo当年也是如此。挡不住VGA的诱惑,初学者问Bingo VGA问题的人也是灰常的多,也许一般教科书理论太强,实际应用不是很身后
  • 关键字: VGA  FPGA  

英特尔收购阿尔特拉,发布向GPU的宣战宣言——新FPGA

  • 看起来效率提升了两倍,很强大的样子。
  • 关键字: 英特尔  FPGA  

Altera宣布Stratix 10的创新全面刷新高端FPGA和SoC业界性能指标记录

  •   Altera公司今天发布其Stratix® 10 FPGA和SoC体系结构和产品细节,这一下一代高端可编程逻辑器件在性能、集成度、密度和安全特性方面实现全面突破,势必将云时代的网络通信技术推向又一个巅峰。   Stratix 10 FPGA和SoC采用了Altera革命性的HyperFlex™ FPGA架构,由Intel® 14 nm三栅极工艺技术制造,内核性能是前一代FPGA的2倍。业界性能最好、密度最高、具有先进的嵌入式处理功能的FPGA与GPU级别浮点计算性能和异构
  • 关键字: Altera  FPGA  
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