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EEPROM FPGA 串行加载
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FPGA 动态可重构 通信
- 引言目前,通信干扰的手段以信号大功率压制为主,本质上属于物理层能量干扰,存在效费比低,且容易暴露自...
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FPGA DSP 干扰平台
- 近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速发展也随之加大了对散热的需求。因此,设计人员需要更高效的散热片来为集成电路提供足够的降温需求。
为了满足上述需求,热管理供应商推出了多种可提供给定容量下更强降温效果的高性能散热片设计方案。喇叭状针鳍散热器就是近年来推出的比较重要的技术之一。这种散热器最初设计用于FPGA降温,其具有的某些特性使之特别适用于普通FPGA环境。
更好的降温和气流管理
喇叭状针鳍散热片置有一系列圆柱形引脚。如图1所示,这些引脚作
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散热 FPGA
- 引言
随着集成电路技术的发展,FPGA和DSP以及ARM以其体积小、速度快、功耗低、设计灵活、利于系统集成、扩展升级等优点,被广泛地应用于高速数字信号传输及数据处理,以DSP+FPGA+ARM的架构组成满足实时性要求的高速数字处理系统已成为一种趋势,本文主要研究FPGA在高速多路数据传输中的应用。
系统结构
在DSP多路串行数据同时向ARM发送的系统中,因为数据通道有并行要求,应用FPGA硬件并行的特点,由FPGA并行接收多路数据,经过缓冲后再发送至ARM进行数据的高级处理的方案,系
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多路同步串口 FPGA DSP
- 前言
由于现代数字信号处理器(DSP)设计、半导体工艺、并行处理和互连与传输技术的进步,现代高性能DSP的处理能力得到极大发展。但在移动通信、雷达信号处理和实时图像处理等复杂电子系统中,单片DSP的性能仍可能无法满足需求,通常需要使用多片DSP构成并行信号处理系统。
在多DSP系统中,互连技术连接DSP、接口及其他处理器,一起构成系统的静态体系结构,是数据传输的中间介质的总和。互连技术传输代表计算任务、中间数据、结果或状态控制信息的数据流,使接口与DSP中的算法模块通过数据流动态地连接起来
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接口 DSP 处理器 互连
- 如果数字信号处理器内核没有您需要的确切功能,可使用插值查找表(ILUT)来解决这一问题。
作为赛灵思的现场工程师,我常常问这样的问题:我们是否能够提供一款其功能可满足客户所有独特设计要求的DSP内核。有时候内核会太大,太小或者不够快。有时,我们会开发一款能确切满足客户需求的内核,并迅速以CORE Generator商标推出。不过即便在这种情况下,客户仍然想要一套特定的DSP功能,而且刻不容缓。在这些情况下,我常常建议他们使用我们器件中的插值查找表来定制他们的DSP功能。
查找表(LUT)实
- 关键字:
Xilinx DSP 插值查找表
- 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月15 日宣布NI FlexRIO产品线增加新成员,新增支持PXI Express的NI FlexRIO FPGA模块和新的基带收发适配器模块。这些新产品为高速信号处理和其他自动化测试测量应用提供了优化的解决方案,同时也是业界第一个商业现成可用(COTS)的兼具NI LabVIEW FPGA技术灵活性与高速可重配置I/O的PXI/PXI Express系统解决方案。利用新的PXI Express连接性和Peer-t
- 关键字:
NI FlexRIO FPGA 基带
- 直扩导航系统中数字科思塔斯环的FPGA设计与实现, 引言 扩频接收机载波的同步包括捕获和跟踪两个过程,载波捕获即多普勒频移的粗略估计通常包含在伪码同步过程中,而精确的载波相位及多普勒频移则通过FLL(锁频环)和PLL(锁相环)跟踪来实现。锁频环直接跟踪载
- 关键字:
设计 实现 FPGA 塔斯 系统 数字 导航
- 中心议题:
低功耗模式以及内部时脉
DSP: 降低功耗与提高效能
解决方案:
关闭无线电,将晶片切换至浅层或深层睡眠模式
Casual不定时扫瞄
功耗是决定可携式装置发展成败的关键因素。由于这类装置的趋势朝向功能汇整的方向演进,最明显的迹象就是百万像素数字相机整合至照相手机中,新型的多功能装置必须持续迎合消费者的需求,尤其是在功耗方面。
虽然蓝牙本身就已是低功耗技术,但为了进一步延长电池续航力,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)仍持续整合许多新方法,以
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DSP 转换器 蓝牙
- 利用MSGQ模块简化复杂DSP的应用, 电信基础设备、视频基础设备以及影像应用等对于带宽的要求迅速提升,这些系统需要支持具有更高分辨率、更快帧速率以及更出色音质的音视频流。同时,上述系统还要提高信道密度,降低每信道的功耗。此外,该市场不仅要
- 关键字:
DSP 应用 复杂 简化 MSGQ 模块 利用
- 当设计的系统需要对数字信号进行处理时,常采用通用 DSP(Digital Signal Process)处理器,这样的设计方案通用性好,且还有各种较为成熟的 DSP算法可以参考。但是,这类方案通常是双核设计,即采用通用控制器(MCU)加上通用 DSP处理器实现,在实现系统时开发的复杂程度、难度都较大,也难以满足定制特殊处理的需要。为了解决这些问题,人们开始寻求新的设计方案,基于通用处理器加上FPGA(大规模可编门阵列)的架构方案逐渐成为主流,在新的方案中通用控制器完成控制和管理功能,专用的数字信号处理和组
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FPGA DSP 实践
- 如今,即使低成本FPGA也能提供远远大于DSP的计算能力。目前的FPGA包含专用乘法器甚至DSP乘法/累加(MAC)模块,能以550MHz以上的时钟速度处理信号。不过,直到现在,音频信号处理中还很少需要用到这些功能。串行实现千
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FPGA 音频 采样率 转换
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