- 介绍了LVDS技术的原理,对LVDS接口在高速数据传输系统中的应用做了简要的分析,着重介绍了基于FPGA的LVDS_TX模块的应用,并通过其在DAC系统中的应用实验进一步说明了LVDS接口的优点。
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LVDS接口 高速数据传输 FPGA
- 随着信息技术的发展,基于微处理器的数字信号处理在测控、通讯、雷达等各个领域得到广泛的应用。被处理的模拟信号也在向高频、宽带方面发展,但这需要高速、高分辨率的数字采集卡以将模拟信号数字化。美国国家半导体公司新推出的系列高速、高分辨率模/数转换器(如CLC5958)就非常适用于需要高速、高分辨率的信号采集系统。
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CLC5958型 A/D转换器 FPGA PCI
- 这里我们使用一个波形发生器作为例子,来说明如何使用Modelsim对Quartus II生成的IP Core和相应的HDL文件进行功能仿真和时序仿真。这个例子里面使用到了由Quartus II生成的一个片上ROM存储单元。这种存储单元和RAM一样,都是基本的FPGA片上存储单元,在以后的设计里面会经常使用到。
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仿真验证 功能仿真 FPGA 时序仿真
- 设计了在FPGA与DSP之间进行图像数据传输的硬件结构,介绍了EDMA的工作原理、传输参数配置和EDMA的传输流程。在开发的实验平台上实现了这一传输过程。借助TI公司的DSP调试平台CCS把接收到的图像数据恢复成图像,验证了传输过程的正确性和稳定性。
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EDMA 数据传输 FPGA
- 随着设计量和复杂度的不断增加,数字设计验证变得越来越难,所消耗的成本也越来越高。面对这种挑战,验证工程师必须依靠相应的验证工具和方法才行。对于大型的设计,比如上百万门的设计验证,工程师必须使用一整套规范的验证工具;而对于较小的设计,使用具有HDL testbench的仿真器是一个不错的选择。
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仿真验证 仿真测试文件 FPGA Testbench
- 为提高功放效率,以适应现代社会高效、节能和小型化的发展趋势,以D类功率放大器为核心,以单片机89C51和可编程逻辑器件(FPGA)进行控制及时数据的处理,实现了对音频信号的高效率放大。系统最大不失真输出功率大于1 W,可实现电压放大倍数1~20连续可调,并增加了短路保护断电功能,输出噪声低。系统可对功率进行计算显示,具有4位数字显示,精度优于5%
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音频放大器 D类功率放大 FPGA
- Quartus II软件将工程信息存储在Quartus II工程配置文件中,如表5.1所示。它包含有关Quartus II工程的所有信息,包括设计文件、波形文件、SignalTap® II文件、内存初始化文件以及构成工程的编译器、仿真器和软件构建设置。
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QuartusII 编译器 FPGA 仿真器
- Quartus II设计软件是Altera提供的完整的多平台设计环境,能够直接满足特定设计需要,为可编程芯片系统(SOPC)提供全面的设计环境。Quartus II软件含有FPGA和CPLD设计所有阶段的解决方案。
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QuartusII Max+PlusII FPGA
- 本实例使用Verilog HDL设计一个可自动转换量程的频率计控制器。在设计过程中,使用了状态机的设计方法,读者可根据综合实例6的流程将本实例的语言设计模块添加到自己的工程中。
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VerilogHDL 频率计控制器 FPGA
- 给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源的实现方法,介绍了其电路各个组成部分。测量结果其精度和分辨率均为15.7位,可应用于要求高精度的测试系统。
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高精度恒流源 PXI总线 FPGA
- 状态机设计是HDL设计里面的精华,几乎所有的设计里面都或多或少地使用了状态机的思想。状态机,顾名思义,就是一系列状态组成的一个循环机制,这样的结构使得编程人员能够更好地使用HDL语言,同时具有特定风格的状态机也能提高程序的可读性和调试性。
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VerilogHDL 状态机 FPGA
- 用always块设计纯组合逻辑电路时,在生成组合逻辑的always块中,参与赋值的所有信号都必须有明确的值,即在赋值表达式右端参与赋值的信号都必需在always @(敏感电平列表)中列出。
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VerilogHDL 逻辑综合 FPGA
- 在移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,并减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
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无线数据通讯 可配置均衡器 FPGA
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