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fpga ip 文章 进入fpga ip技术社区

基于FPGA的软件无线电平台设计

  •   软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通 过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来 完成尽可能多的无线电功能。   蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方 面要求系统具有高度的灵活性和扩展升级能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。用ASI
  • 关键字: FPGA  Virtex-4  PowerPC  

【从零开始走进FPGA】对立统一——异步时钟同步化

  •   一、什么是对立统一   什么是CEO,就是首席执行官,是在一个企业中负责日常经营管理的最高级管理人员,又称作行政总裁,或最高执行长或大班。   那么,在FPGA系统,需不需要一个最高级别的执行官,来管理所有进程呢?为了系统的有序性,不至于凌乱、崩溃,答案必然是肯定的。   谁都知道,FPGA内部时序逻辑的工作,是通过时钟的配合来完成任务的。那么当系统中有异步时钟的时候,怎么办?每一个系统必须有一个最高级别的时钟,执行力最强;同时它担任着管理异步时钟的任务,其它异步时钟想让手下执行任务,必须告诉执
  • 关键字: FPGA  异步时钟  

零基础学FPGA(十三)先来说说VGA

  •   这个实验其实已经做好久了,但是一直没有做笔记,今天就把这部分的内容补一下,有兴趣的朋友可以看一下,或许对你有什么帮助,对初学者来说还是一个不错的实验。   先来了解一下VGA吧   我们家里用的台式电脑就是一个VGA显示器,小墨同学为做这方面的实验还特意买了一块7寸的VGA液晶显示器        记得当初自己也是傻得不得了,把写好的代码,烧到板子里就直接连到笔记本电脑上的VGA接口上,结果什么反应也没有,还调了一下午的程序...结果还是没反应,到群里一问才知道,原来笔记本电脑
  • 关键字: FPGA  VGA  

基于FPGA的跨时钟域信号处理——专用握手信号

  •   在逻辑设计领域,只涉及单个时钟域的设计并不多。尤其对于一些复杂的应用,FPGA往往需要和多个时钟域的信号进行通信。异步时钟域所涉及的两个时钟之间可能存在相位差,也可能没有任何频率关系,即通常所说的不同频不同相。   图1是一个跨时钟域的异步通信实例,发送域和接收域的时钟分别是clk_a和clk_b。这两个时钟频率不同,并且存在一定的相位差。对于接收时钟域而言,来自发送时钟域的信号data_a2b有可能在任何时刻变化。        图1 跨时钟域通信   对于上述的异步时钟域通
  • 关键字: FPGA  信号处理  

基于SOPC的红外视频网络传输系统

  •   摘要   人类接收的信息约有70%来自视觉。因此,图像采集及处理设备在人们的日常生活中占有很重要的地位。随着互联网的普及及带宽的提高,使得图像的网络传输成为可能,且应用范围越来越广,为人们的日常生活带来了极大的便利。同时,随着非制冷红外技术的发展,红外热像系统在军用和民用领域得到了广泛的应用。根据美国红外市场权威调查机构Maxtech International发布的2006年度红外市场报告,2003年至2006年全球民用红外热像仪的平均增长幅度为17%,并且正展现出更广阔的市场需求。   由此可
  • 关键字: FPGA  ARM  Microblaze  

认知无线电的频谱检测的FPGA实现

  •   项目背景   项目名称:认知无线电的频谱检测   项目背景:随着无线通信需求的不断增长,可用的频谱资源越来越少,呈现日趋紧张的状况;另一方面,人们发现全球授权频段尤其是信号传播特性较好的低频段的频谱利用率极低。认知无线电技术为解决频谱利用率低的问题提供了行之有效的方法。由于认知无线电在使用空闲频段进行通信的同时不断地检测授权用户的出现,一旦检测到授权用户要使用该频段,认知无线电用户便自动退出并转移到其他空闲频段继续通信,确保在不干扰授权用户的情况下,与他们进行频谱共享。这样一来,在没有增加新频段的
  • 关键字: FPGA  无线电  

用于 Virtex-5 FPGA 的浮点接口

  •   本文介绍Virtex - 5 FXT FPGA系列浮点接口,赛灵思logiCORE的IP处理器单元( APU )辅助PowerPC 440嵌入式微处理器设计的IP基础知识。   点击此处下载
  • 关键字: Virtex-5  FPGA  

使用Virtex-5 FPGA实现LTE仿真器

  •   功能强大的可编程逻辑平台使得Prisma Engineering公司能够针对所有蜂窝网络提供可重配置无线测试设备。长期演进(LTE)是移动宽带的最3GPP标准,它打破了现有蜂窝网络的固有模式。LTE与前代UMTS和GSM标准相比,除采用高频谱效率的射频技术外,其架构还得到了大幅简化。LTE系统的无线接入部分Node-B,是连接无线电和整个互联网协议核心网络之间的边缘设备。这种架构无法监测和测试等效于UMTS中间链路上的元件。必须通过无线电接口,才能有效地测试LTE网络元件。   这正是Prisma
  • 关键字: Virtex-5  FPGA  仿真器  

基于Virtex-5的3.125G串行传输系统的设计与验证

  •   1 引言   随着电子系统的不断发展,芯片间以及板间的数据传输需求也在不断增长,传统的单端并行数据传输模式早已不能满足现在高带宽应用的要求。USB 3.0、SATA 3.0、PCI-E 2.0等新串行规范的发布以及更高速的串并/并串转换单元(SERDES)芯片的推出更是引起了业界对高速差分串行数据传输的无限憧憬。为了解决下一代无线通信基站中多天线(MIMO)信号处理所带来的巨大数据吞吐量要求,本文基于Virtex-5 FPGA的GTP单元给出了一种在高级电信计算架构(ATCA)机箱内实现单对差分线进
  • 关键字: FPGA  Virtex-5  

Gbps无线基站设计中Virtex-5FPGA的应用

  •   本文基于Virtex-5FPGA设计面向未来移动通信标准的Gbps无线通信基站系统,具有完全的可重配置性,可以完成MIMO、OFDM及LDPC等复杂信号处理算法,实现1Gbps速率的无线通信。   引言   随着集成电路(IC)技术进入深亚微米时代,片上系统SoC(SySTem-ON-a-Chip)以其显着的优势成为当代IC设计的热点。基于软硬件协同设计及IP复用技术的片上系统具有功能强大、高集成度和低功耗等优点,可显着降低系统体积和成本,缩短产品上市的时间。IP核是SoC设计的一个重要组成部分,
  • 关键字: FPGA  MIMO  SoC  

基于Virtex-5平台的真随机数发生器的设计实现

  •   真随机数发生器(TRNG)在统计学、信息安全等领域有着广泛的应用。在这些领域中,不仅要求数据序列分布均匀、彼此独立,而且要求其具有不可预测性,能够抵御针对随机性的攻击。B.Sunar,W.J.Martin和D.R.Stinson提出,真随机数发生器的性能受3个因素的影响:熵源(Entropy Source),采集方式(Harvesting Mechanism)和后续处理(Post-Processing)。在电路系统中最常见的三种真随机数产生方法为:1)直接放大法:放大电路中的电阻热噪声等物理噪声,通过
  • 关键字: FPGA  Virtex-5  随机数发生器  

是德科技推出支持光学相干断层成像技术的 12 位 PCIe 高速数据采集卡

  •   是德科技公司日前宣布与 YellowSys 携手推出 U5303A 12 位 PCle® 高速数据采集卡,该产品提供专为光学相干断层成像(OCT)技术设计的新选件。YellowSys 是一家 IP 处理固件和软件供应商。   是德科技数据采集解决方案使用信号重采样方法,为极差分析提供板上增强,并提供稳定的 ADC 信号采样节奏。该解决方案主要关注信号采集过程中的时钟稳定性,以避免采样节奏发生变化。在使用外部 k 时钟时,通常会对信号采集产生不利影响。此外,信号处理直接在数据采集卡上实时进行,
  • 关键字: 是德科技  U5303A  FPGA   

2015,全新的美高森美来了

  •   新年伊始,美高森美(Microsemi)全球市场营销执行副总裁Russ Garcia向媒体展示了一个全新的美高森美。  全新体现在:美高森美的营收在过去五年里增长了一倍。2014财年,营收为11.4亿美元。焦点市场集中在通信(占总营收的38%)、国防和安全(28%)、航空航天(13%)以及工业(23%)。几年来,通过不断地并购和通过创新实现自有产品的内生增长,美高森美不断成长为产品线多样,多元化发展的公司。  Russ Garcia透露,2015的美高森美将在以下三个领域更上层楼:
  • 关键字: 美高森美  FPGA  分立器件  原子钟  

零基础学FPGA(十二)对于初学者一篇很不错的文章

  •   长期以来很多新入群的菜鸟们总 是在重复的问一些非常简单但是又让新手困惑不解的问题。作为管理员经常要给这些菜鸟们普及基础知识,但是非常不幸的是很多菜鸟怀着一种浮躁的心态来学习 FPGA,总是急于求成。   再加上国内大量有关FPGA的垃圾教材的误导,所以很多菜鸟始终无法入门。为什么大量的人会觉得FPGA难学?作为著名FPGA 提供商Altera授权的金牌培训师,本管理员决心开贴来详细讲一下菜鸟觉得FPGA难学的几大原因。   1、不熟悉 FPGA的内部结构,不了解可编程逻辑器件的基本原理。   F
  • 关键字: Altera  FPGA  SRAM  

【从零开始走进FPGA】你想干嘛——边沿检测技术

  •   一、为什么要讲边沿检测   也许,没有那么一本教科书,会说到这个重要的思想;也许,学了很久的你,有可能不知道这个重要的思想吧。很惭愧,我也是在当年学了1年后才领悟到这个思想的。   说实话,我的成长很艰辛,没有人能给我系统的指导,而我得撑起这一片蓝天,于是乎无数个漏洞,我一直在修补我的不足。我没能对自己满足过,不是说我“贪得无厌”,而是,我不够“完美”。人可以不完美,但不可以不追求完美;或许终点永远达不到,但努力的过程,你一直在靠近完美;有方向感地奋
  • 关键字: FPGA  边沿检测  
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