- 引言 数据采集在工业测控领域里有广泛的应用,它已成为计算机测控系统的一个重要的环节,尤其在设备故障监测系统中,由于各种设备的结构复杂,运动形式多种多样,发生故障的可能部位很难确定,因此我们需要从设
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FPGA 多通道 同步数据采集 系统设计
- Digilent公司推出了一款新型的基于FPGA的硬件开发平台,NEXYSTM3开发板。此开发板采用了Xilinx公司最先进的Spartan6 FPGA芯片,拥有48M字节大小的外部存储器(包括2个由Micron公司生产的非易失性的相变存储器)、USB以及以太网接口,还有其他通用的I/O器件。
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Digilent FPGA
- 迄今为止的设计经验主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一DSP控制器控 制两套三相逆变器
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逆变器 实现 三相 控制 DSP 单一
- 基于DSP的声雷达信号采集系统,在声雷达系统中,发射机定向发出不同频率的声信号,随后接收不同距离上的回波信号,利用回波中频率的偏离可以测定风速、风向随高度的变化。本文介绍的基于美国模拟器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信号采集系
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采集 系统 信号 雷达 DSP 基于
- DSP实现EAS扫频信号源设计,1 引言
商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz~8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为
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设计 信号源 EAS 实现 DSP
- 指纹识别的DSP实现方案,1 引言
指纹识别技术通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。指纹识别不仅具有许多独到的信息安全优点,更重要的是具有很高的实用性、可行性。
目前多数指纹识别系统是将
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方案 实现 DSP 指纹识别
- 用可编程DSP实现802.16 PHY信号处理, IEEE802.16标准的各个版本都规定了PHY(物理层)的多种选项,包括调制、信道编码和天线分集技术。物理信道带宽可以在1.25 MHz~20 MHz之间变化。上述所有选项都会影响基站的性能和信号处理复杂度。 许多客户希望提
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PHY 信号处理 802.16 实现 DSP 可编程
- 基于USB协议的DSP高速上位机接口设计,摘要:弹载信号处理机的DSP系统需要高速、简便的上位机接口实现大数据量的变量实时监控和在线程序加载功能。USB接口以其简单、高速与通用的优势成为优选。介绍一种基于USB接口芯片(CY7C68013A)和FPGA实现的ADSP-TS10
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上位 接口 设计 高速 DSP USB 协议 基于
- 摘要:为了对交通灯系统进行精确控制,采用FPGA实验板,在QuartusⅡ软件环境下,分别实现脉冲发生模块、状态定时模块、交通灯显示模块、时间显示模块,进行仿真实验和硬件下载,获得的测试结果满足设计要求。由于采用
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FPGA 交通灯 系统 控制设计
- 摘要:介绍了远距离测温器的结构组成和工作原理,设计了基于FPGA的远距离测温器数控系统的数据采集与控制系统,使用Altera公司的Cyclonell系列的FPGA实现了包括数据采集、数据通信等控制功能,着重叙述了硬件与软件的
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FPGA 测温器 数控 系统设计
- 摘要:针对跳频通信系统有固有噪声的特点,结合DDS+DPLL高分辨率、高频率捷变速度的优点,并采用Altera公司的Quartus-Ⅱ_10.1软件进行设计综合,提出了一种新型的跳频信号源。结果表明,该设计中DPLL时钟可达到12
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FPGA DPLL DDS 跳频信号源
- FPGA实现复接与分接系统,引言 近年来可编程器件的应用日益广泛,使用较多的是现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)。FPGA器件性能优越,使用方便,成本低廉,投资风险小,使用FPGA设计可以完全根据设计者需要开发ASIC芯片,
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系统 实现 FPGA
- 基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题,1 电磁干扰(EMI)分析 1.1 电磁干扰的概念及途径 电磁干扰产生于干扰源,他是一种来自外部和内部的并有损于有用信号的电磁现象。干扰经过敏感元件、传输线、电感器、电容器、空间场等形式的途径并以某种形式作用
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干扰 问题 电磁 系统 DSP 变频调速 基于
- TI 全新TMS320C66x 定点与浮点DSP内核成功挑战速度极限, 德州仪器 (TI) 全新 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核不仅为屡获殊荣的 C64x+trade; 指令集架构 (ISA) 带来了显著的性能提升,同时还在同一处理内核中高度集成了针对浮点运算的支持。浮点处理技术首次能够
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成功 挑战 速度 极限 内核 DSP 全新 TMS320C66x 定点
- 随着系统芯片(SoC)设计的体积与复杂度持续升高,验证作业变成了瓶颈:占了整个SoC研发过程中70% 的时间。因此,任何能够降低验证成本并能更早实现验证sign-off的方法都是众人的注目焦点。台湾工业技术研究院 (工研院
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FPGA SoC 基础 电路仿真
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