- 可程序逻辑闸阵列芯片(FPGA)双雄赛灵思(Xilinx)与阿尔特拉(Altera)先后推出28纳米FPGA产品,不仅使FPGA市场战火升温,也让晶圆代工市场激烈角逐,在Xilinx首度与台积电携手合作后,Altera在28纳米产品的布局上亦相当积极,近期亦展示在28纳米 FPGA平台上的25-Gbps收发器,FPGA双雄的激烈竞赛,预料台积电将成为最大受惠者。
Altera指出,在28纳米FPGA中展示25-Gbps收发器,是收发器产品的里程碑,该芯片是Altera用于在28纳米FPGA上,成
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台积电 FPGA 28纳米
- 阐述了两种DDS的原理,频率合成方式(DDFS)和直读方式(DDWS),给出了FPGA实现方式,分析了DDS的几个关键的技术指标,并通过Matlab仿真。频率合成方式是比较常用的DDS产生方式,对它做了详细的原理性介绍和实现说明,重点通过仿真详细对比了两种实现方式在性能指标上的优劣,为后人的选择提供技术参考。
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FPGA DDS
- 在简要介绍地日运行规律的基础上,确定了视日运动跟踪法的计算模型及跟踪装置的机械结构。采用FPGA芯片XC3S1500为处理器,以步进电机为执行机构,采用Verilog语言设计实现了高度角一方位角太阳跟踪系统。根据系统的要求建立了计时模块、太阳高度角方位角计算模块、日出日落时间计算模块和步进电机脉冲控制模块。通过实验测试该系统能够达到预期的性能指标,对提高太阳能的利用率具有重要的现实意义。
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FPGA 跟踪器
- 基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统充分利用了DSP和MCU的信号处理和控制能力,提高了系统的数据处理效率。实验结果表明,该系统通过Hilbert变换法提取出包络信号,利用小波奇异性检测进行故障诊断,取得了很好的效果。
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诊断 系统 设计 应用 故障 轴承 DSP MCU 列车 滚动 基于
- 基于DSP的动态称重系统设计,通过分析目前国内外使用的动态称重系统(WIM)存在的问题,选择石英压电称重传感器作为动态称重传感器,并采用TMS320C6416的DSP核心器件设计并实现了相应的动态称重系统,利用Delphi完成了该动态称重系统的软件设计。该系统克服了传统动态称重系统测量精度低、所需时间长等缺点,通过实测表明该系统运行良好,应用前景广泛。
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系统 设计 称重 动态 DSP 基于
- 基于FPGA的片上系统和嵌入式系统的远程监控系统,本系统立足于利用Intemet实现核环境信息的远程采集。在实现上,采用了基于SOPC技术的嵌入式解决方案,通过在FPGA中嵌入NioslI软核处理器和所需外设的IP Core(硅知识产权核),然后再配备相应的网络接口,实现利用互联
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系统 监控系统 远程 嵌入式 基于 FPGA
- 基于DSP的LED大屏幕显示系统,目前采用的LED大屏幕显示系统的控制电路,大多由单个或多个CPU及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这种情况,提出一种SD卡存储显示
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显示系统 大屏幕 LED DSP 基于
- 本系统立足于利用Intemet实现核环境信息的远程采集。在实现上,采用了基于SOPC技术的嵌入式解决方案,通过...
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远程监控 SoC 嵌入式 FPGA
- 一个网络的频率特性包括幅频特性和相频特性,在系统设计时,各个网络的频率特性对该系统的稳定性、工作频带...
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扫频仪 FPGA 单片机 扫频信号
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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65nm TD-SCDMA FPGA 多模无线基站
- 基于FPGA芯片和频率合成器ADF4360-4的GPS信号源的设计方案, 频率合成器是发射系统和接收系统中的核心器件,采用相位负反馈频率控制技术,具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,为系统上、下变频提供本振信号,对相位噪声和杂散具有很好的抑制作用,通过锁相频率合
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GPS 信号源 设计 方案 ADF4360-4 合成器 FPGA 芯片 频率
- 摘要:阐述一款基于DSP(Digital Signal Processor)的嵌入式指纹识别系统,对其硬件设计电路和软件设计进行了详细的论述。设计了双电源切换系统,通过SPI协议与指纹采集头FPC1011C和液晶屏进行通信,能够方便地进行指
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DSP 传感器 电源
- 基于DSP的宽带信息终端设计与实现, 摘要:本文研究并实现了一种基于DSP的宽带信息终端,该系统采用ADI公司Blackfin系列ADSP-BF561处理器作为系统核心。文章介绍了系统设计和软件设计,并给出了经市场验证的实践结论。 1 引言 随着家电、通信、
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DSP
- FPGA/EPLD的自上而下设计方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)设计方法: 传统的设计手段是采用原理图输入的方式进行的,如图1所示。通过调用FPGA/EPLD厂商所提供的相应物理元件库,在电路原理图中绘制所设计的系统,然后通过网表转换产生某一特
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方法 设计 自上而下 FPGA/EPLD
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