本文针对成像声纳扩展图像动态范围和增强图像细节的需求,提出了一种基于开方运算的动态范围扩展方法。基于课题组研制的多波束成像声纳原理样机的研制,分析了数据动态范围压缩导致图像细节丢失的原因及其对成像质量的影响,采用JPL快速平方根近似算法改善了开方运算FPGA实现过程的资源占用和系统延时。最后,对改进设计方案进行了实验验证,通过多波束成像声纳系统的消声水池实验证明了本文动态范围扩展方法的有效性和可行性,系统成像质量改善明显,达到优化设计的预期目标。
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成像声纳 动态范围 平方根 FPGA 波束成像 201505
本文对数字中频信号处理技术进行了研究,采用软件无线电的设计思想和解决方案,提出了一种基于“AD+FPGA”的中频信号处理技术,在频谱分析仪及信号分析仪等接收机中应用广泛。
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数字中频 软件无线电 AD FPGA 分析仪 201505
本文通过对多种压缩算法作进一步研究对比后发现,LZO压缩算法是一种被称为实时无损压缩的算法,LZO压缩算法在保证实时压缩速率的优点的同时提供适中的压缩率。如图1(A)给出了Linux操作系统下常见开源压缩算法的压缩速率的测试结果,LZO压缩算法速率极快;如图1(B)给出了Gzip压缩算法和LZO压缩算法的压缩率测试结构,从图中可以看出,LZO压缩算法可以提供平均约50%的压缩率。
1 LZO压缩算法基本原理分析
1.1 LZO压缩算法压缩原理
LZO压缩算法采用(重复长度L,指回
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LZO FPGA LZSS RAM 压缩算法
1 USB Type-C接口介绍
二十年前,第一代通用串行总线(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出现,为各自为政的电子行业通信标准注入了互通性。而最新发布的USB Type-C接口规范将USB技术提升到了一个新的高度,能够满足21世纪电子行业的需求,同时也将再一次改变计算机、消费类电子产品以及移动设备之间的互连方式。轻薄、坚固、无需区分插头方向的USB Type-C连接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)规范定义的各项功能,采用双通道实现高达20
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FPGA USB Type-C 充电器 嵌入式
1 理解Thumb-2
首先,让我们从一个看起来并不明显的起点开始讨论节能技术—指令集。所有Cortex-M CPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且为原始性能和整体代码大小提供了灵活的解决方案。在Cortex-M内核上一个典型的Thumb-2应用程序与完全采用ARM指令完成的相同功能应用程序相比,代码大小减小到25%之内,而执行效率达到90%(当针对运行时间进行优化后)。
Thumb-2中包含了许多功能强大的指令,能够有效减少
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ARM Cortex-M CPU 存储器 MCU
1 蓝牙低功耗技术
低功耗无线连网功能,是穿戴式技术发展过程中一大要素。不论是活动追踪器等相对简单的单一传感器穿戴式产品,或是内建平视显示器以显示GPS/地图与距离/速度数据的滑雪护目镜等整合了众多环境传感器数据的高端产品,蓝牙低功耗技术(Bluetooth LE,或依Bluetooch SIG命名为蓝牙智能﹝Bluetooth Smart﹞)都是穿戴式科技众多元素中的重要一环。
虽然还是有其他无线技术参与竞争,蓝牙低功耗仍具备成为主流连网技术标准的条件。低功耗的特性,让穿戴式产品只须小小
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蓝牙 ARM 穿戴式产品 微控制器 物联网 Cortex
1 系统方案
智能加样器系统以FPGA为控制核心,通过控制步进电机的运动,结合到位传感器,控制整个设备机械平台的正常运转;通过处理液位传感器信号和控制泵阀一体模块,实现加样功能;同时,采用无线网络与安卓手机通讯,将安卓手机作为无线控制终端和数据显示平台。系统的设计方案如图1所示。
为了提高系统加样速率与效率,设计了以试管架作为加样单位的加样方式。如图2所示,系统由步进电机带动机械推臂和行车,实现试管架在进样仓、加样区与出样仓之间的推动转移,并在加样区实现对试管的依次加样。这种新型的加样
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FPGA 传感器 液位探测 注射器 单片机
1 简易旋转倒立摆及控制装置及其功能要求
设计并制作一套简易旋转倒立摆及其控制装置。旋转倒立摆的结构如图1所示。电动机A固定在支架B上,通过转轴F驱动旋转臂C旋转。摆杆E通过转轴D固定在旋转臂C的一端,当旋转臂C在电动机A驱动下作往复旋转运动时,带动摆杆E在垂直于旋转臂C的平面作自由旋转。
1.2 基本要求
(1)摆杆从处于自然下垂状态(摆角0°)开始,驱动电机带动旋转臂作往复旋转使摆杆摆动,并尽快使摆角达到或超过-60°~ +60°;
(2)从摆杆
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ARM 单片机 PWM PID 旋转臂
ARM体系急剧冲击,PC业绩低迷,垄断地位备受关注,PC和服务器市场的王者Intel不好过,帝国是否就要崩塌,我们用以下数据说话。
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Intel ARM
ARM架构越来越火,然而64时代到来以后,ARM公司发布两种架构的处理器,一种红的发紫,一种备受冷落。最近Cortex-A72架构横空出世,号称性能功耗大大提升,真是这样吗?
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ARM CortexA-72
前面说过,在C,C++等语言学习中,“Hello World”将会是第一个学习的代码,但是在FPGA中由于电路驱动的复杂性,与单片机雷同,我们无法在电脑上实现“Hello World”的显示,而必须依靠相关硬件。因此我们不得不在一定的基础上,才能讲解关于LCD1602字符液晶的驱动,以及Hello World的显示。
雷同于前面MCU按键消抖动移植代码,此处也可以移植MCU LCD1602驱动代码。本例程不是Bingo原创,是按照网友“
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FPGA LCD1602
仿人假手作为肢残患者重获人手功能的主要对象,具有重大的社会需求。理想的假手应具有人手的仿生特征,主要体现在假手构造、控制方式与环境感知3个方面,但由于其有限的体积和复杂的传感器系统,对控制系统提出了更高的要求。
现有的控制系统有外置式和内置式两种。外置式控制系统多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,这种控制系统主要用于算法、方案的验证,在残疾人应用上推广意义较小。内置式控制系统在研究型假手和商业型假手上均有应用,其中研究型假手控制系统,
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FPGA DSP
本季度ARM公司营收较去年同期增长14%、净利润更是提高了24%,狠狠的打了之前分析师们唱衰的脸。。
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ARM 台积电
领先的技术分销商骏龙科技有限公司发布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奥德赛)”物联网开发套件和电机驱动方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件中提供了先进的处理能力,骏龙科技推出的产品进一步验证了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并进一步丰富了Altera公司的工业解决方案。
“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件是一
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骏龙科技 Altera FPGA
针对LCD显示屏温度适应性差、可视角度小、LCD的通用驱动电路实现的对比度较低等缺点,采用OLED作为显示器件,设计并实现了一种使用FPGA驱动OLED的显示系统。采用PIC16F690单片机作为微处理器控制整机时序,利用FPGA进行视频信号处理,完成格式转换、色空间处理以及隔行转逐行操作,最终实现驱动显示。系统的测试结果表明,该方案不仅能显著提高画面对比度,而且能稳定显示监控图像,为后继功能的拓展提供了平台。
一种基于FPGA的OLED显示系统.pdf
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FPGA OLED
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