FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。FPGA的开发相对于传统PC、单片机的开发有很大不同。FPGA以并行运算为主,以硬件描述语言来实现;相比于PC或单片机(无论是冯诺依曼结构还是哈佛结构)的顺序操作有很大区别,也造成了FPGA开发入门较难。目前国内有专
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FPGA A/D
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关信息。通常RFID系统主要由应用软件、射频卡以及读卡器三部分构成[1]。相对于低频段的RFID系统,工作在860 MHz~960 MHz的超高频段(UHF)RFID系统有着读取距离远、阅读速度快等优点,是目前国际上RFID技术发展的热点[2]。读卡器的设计是RFID系统设计中的关键部分,设计方案有很多种。FPGA[3]具有开发简单、静态可重复编程和动态在线编程的特点,已经成为当今应用最广泛的可编程专用集成电路。
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FPGA 读卡器
通常来讲,“一个好汉三个帮”,一个完整的嵌入式系统中由单独一个FPGA使用的情况较少。通常由多个器件组合完成,例如由一个FPGA+CPU来构成。通常为一个FPGA+ARM,ARM负责软件配置管理,界面输入外设操作等操作,FPGA负责大数据量运算,可以看做CPU的专用协处理器来使用,也常会用于扩展外部接口。常用的有ARM+FPGA,DSP+FPGA,或者网络处理器+FPGA等种种架构形式,这些架构形式构成整个高速嵌入式设备的处理形态。
不得不说的是,随着技术的进步,现在CP
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ARM FPGA
引言
脉宽调制(PWM)是从微控制器或FPGA等数字器件产生模拟电压的一种常用方法。大多数微控制器都具有内置的专用PWM产生外设,而且其仅需几行RTL代码即可从FPGA产生一个PWM信号。如果模拟信号的性能要求不是太严格,那么这就是一种简单和实用的方法,因为它只需要一个输出引脚,而且与具有一个SPI或I2C接口的数模转换器(DAC)相比,其代码开销是非常低。图1示出了一款典型应用,其采用一个经滤波的数字输出引脚来产生一个模拟电压。
该方案的诸多不足之处您不必深究就能发现。理想情况下,一个1
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PWM FPGA
1引言
DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(DirectDigitalSynthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别适用于许多不同的应用。目前,最常见的信号源类型包括任意波形发生器,函数发
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FPGA DDS
光纤陀螺是激光陀螺的一种,是惯性技术和光电子技术紧密结合的产物。它利用Sagnac干涉效应,用光纤构成环形光路,并检测出随光纤环的转动而产生的两路超辐射光束之间的相位差,由此计算出光纤环旋转的角速度。光纤陀螺仪主要由两个部分组成。伺服于表头的调制解调电路根据输进的电信号,经过相应的变换后形成反馈信号送至表头的相位调制器中。在实际的应用过程中,相应的调制解调电路应该根据温度、振动等情况做出相应的改变,才能最大限度地保证陀螺的精度要求。本文设计了一种基于FPGA的测试系统,模拟光纤陀螺仪的表头,并检测调制
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FPGA 陀螺仪
引言
Altera公司的Nios II处理器是可编程逻辑器件的软核处理器。NiosII软核处理器和存储器、I/O接口等外设可嵌入到FPGA中,组成一个可编程单芯片系统(SOPC),大大降低了系统的成本、体积和功耗。适合网络、电信、数据通信、嵌入式和消费市场等各种嵌入式应用场合。
本文提出一个基于Nios II处理器结构的系统用于实现机器人实时运动检测跟踪,使用线性卡尔曼滤波器算法来快速完成运动估计及进一步分析和校正,算法中的乘除利用MATLAB/DSP Builder生成的模块作为Nios
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Nios II FPGA
目前伺服控制器的设计多以DSP或MCU为控制核心,但DSP的灵活性不如FPGA,且在某些环境比较恶劣的条件如高温高压下DSP的应用效果会大打折扣,因此以FPGA为控制核心,对应用于机载三轴伺服控制平台的控制器进行了设计与优化。
1 总体方案
FPGA(Field-Prograromable Gate Array,现场可编程门阵列)是在PAL,GAL,CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置
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FPGA 伺服控制器
引 言
电动机是各类数控机床的重要执行部件。要实现对电动机的精确位置控制,转子的位置必须能够被精确的检测出来。光电编码器是目前最常用的检测器件。光电编码器分为增量式、绝对式和混合式。其中,增量式以其构造简单,机械寿命长,易实现高分辨率等优点,已被广泛采用。增量式光电编码器输出有A,B,Z三相信号,其中A相和B相相位相差90°,Z相是编码器的“零位”,每转只输出一个脉冲。在应用中,经常需要对A相、B相正交脉冲按照一定的比例,即分周比进行分频。分频的难点是,无论设定分
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FPGA VHDL
图中存在较多的模块,因此在此将每个模块的功能做简单介绍:
另外,Clock_Control模块为综合模块,内部包含了时、分、秒、时钟计数器模块和时间设定模块,该模块的内部结构这里小梅哥不做过多介绍,详细请参看代码。
五、 代码组织方式
本实验主要学习由顶向下的设计流程,代码均为常见风格,这里不多做介绍。希望读者能够通过代码架构,学习领会这种自顶向下的设计结构的优势。
六、 关键代码解读
本设计中,顶层模块主要实现了各个模块的例化和数码管显示使能的多路控制,相信看了图4
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FPGA 数码钟
对FPGA技术来说,早期研发在5年前就已开始尝试采用多核和硬件协处理加速技术朝系统并行化方向发展。在实际设计中,FPGA已经成为CPU的硬件协加速器,很多芯片厂商采用了硬核或软核CPU+FPGA的模式,今后这一趋势也将继续下去。
CPU+FPGA模式的兴起
赛灵思根据市场需求,率先于2010年4月28日发布了集成ARM Cortex-A9CPU和28nmFPGA的可扩展式处理平台(Extensible Processing Platform)架构。
该公司全球市场营销及业务开发高级副
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FPGA DSP
在线结构光视觉三维测量系统中,为了实现对结构光图像线条纹中心的实时高精度提取,本文采用了极值法、阈值法和灰度重心法相结合的中心线提取方法。利用现场可编程门阵列器件(FPGA)的流水线技术以及并行技术的硬件设计来完成运算,保证了光条纹中心点的实时准确提取。实验表明采用FPGA 实现图像处理的专用算法能满足图像数据进行实时准确提取的要求。
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结构光图像 中心线提取 FPGA 201506
本文设计实现了一款基于FPGA的PCM-FM遥测中频接收机,在FPGA中实现遥测信号解调、位同步、帧同步等功能,系统码速率、帧长、帧同步码可灵活设置。接收机硬件结构简单,主要包括FPGA、ADC、电源转换芯片、USB接口芯片等常用器件,可单板实现,达到低成本、小型化设计要求。性能测试表明,中频接收机满足设计指标要求,目前该接收机已服务于多个项目。
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遥测系统 中频接收机 位同步 帧同步 FPGA 201506
针对广播式自动相关监控(ADS-B)接收机存在高误码率的问题,设计一种基于FPGA的ADS-B接收机,通过ADC电路转换解调后的模拟信号为数字信号,并利用FPGA的并行处理的特点,采用流水线方式处理ADS-B信号;利用有关数字滤波和数字信号提取算法,计算得到ADS-B信息,并经过PL2303HX发送电脑上位机中。实验结果证明,可以较好地完成1090MHz ES ADS-B信号的接收,实现了内部数字信号滤波算法和CRC校验,有效地降低设备的误码率。
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ADS-B FPGA 1090MHz 201506
今天是来北京的第8天了,想想过的蛮快的,在这8天里呢,由于这边正在开SOPC的课程,自己对这方面之前只是了解过,知道有SOPC这回事,但是从来没有接触过,正好有这个机会让我蹭了几天的课,算是对这东西有了深入的了解吧。课程讲的很快,短短4天的功夫就从入门讲到了我认为比较难懂的方面,不过还好,经过我这几天的消化,之前也有点基础,理解一下还是没什么问题的,只不过让我去操作一个有点难度的外设的话,我估计还得下点功夫了~
讲SOPC的郝老师跟我住一个屋,郝老师人很不错,也很年轻,也是个90后,这几天跟着郝
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FPGA SOPC
fpga ip介绍
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