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
作为第3代显示器,有机电致发光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主动发光、响应快、高亮度、全视角、直流低压驱动、全固态以及不易受环境影响等优异特性,具有LCD无法比拟的优点,在手机、个人电子助理(PDA)、数码相机、车载显示、笔记本电脑、壁挂电视以及军事领域都具有广阔的应用前景,因而得到了业界广泛的关注。OLED发展至今,已经由最初的单色发展到现在的全彩,与此同时对驱动电路也提出了更高的要求,由最初的无灰阶单色静态驱动,到彩色动态驱动。
目前,OLE
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FPGA OLED
导读:MCU是什么?MCU就是我们日常生活中所用的单片机(微控制单元Microcontroller Unit)简称MCU。它集成了内处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)、计数器、以及I/O端口为一体的一块集成芯片。在此硬件电路基础上,将要处理的数据、计算方法、步骤、操作命令编制成程序,存放于MCU内部或外部存储器中,MCU在运行时能自动地、连续地从存储器中取出并执行。
MCU是什么——原理
MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入
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MCU RAM MCU是什么
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD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——工作原理
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic
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FPGA Xilinx FPGA是什么
导读:本文系统讲解了FPGA是什么及其结构、原理、生产厂家等内容,敬请阅读~~
一、FPGA是什么- -简介
FPGA,是Field Programmable Gate Array的简称,中文名称为现场可编程门阵列,是一种可编程器件,是在PAL(可编程逻辑阵列)、GAL(通用阵列逻辑)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上发展起来的一种半定制电路,主要应用于ASIC(专用集成电路)领域,既解决了半定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
二、FP
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FPGA CPLD FPGA是什么
随着高速处理器的不断发展,嵌入式系统应用的领域越来越广泛,高速大容量缓存器被广泛应用于音视频系统中,然而专用的高速大容量缓存芯片价格过于昂贵,传统SDRAM在带宽上已经逐渐无法满足应用要求,特别是对于多路数据多进多出时,两者都无法很好的满足要求,这里提出一种利用双沿随机动态存储器(DDR SDRAM)结合外加专用电路的设计方案。
设计应用在基于DVB-C的EOAM调制器系统中,该系统的基本要求能够缓存集合多路视频TS流的千兆IP数据,并对IP数据进行多路高速分发;输入为2个千兆网口,输出至RF射
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FPGA MIMO
信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于通信、测量、科研等现代电子技术领域。信号发生器的核心技术是频率合成技术,主要方法有:直接模拟频率合成、锁相环频率合成(PLL)、直接数字合成技术(DDS)。DDS 是开环系统,无反馈环节,输出响应速度快,频率稳定度高。因此直接数字频率合成技术是目前频率合成的主要技术之一。文中的主要内容是采用FPGA 结合虚拟仪器技术,进行DDS 信号发生器的开发[1-2]。
1 DDS 工作原理
图1 是DDS 基本结构框图。以正弦波信号发生器为例,利用DDS 技术
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FPGA DDS
1971年,美国学者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理,称之为直接数字频率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].这是频率合成技术的一次重大革命,但限于当时微电子技术和数字信号处理技术的限制,DDS并没有得到足够的重视。随着现代超大规模集成电路集成工艺的高速发展,数字频率合成技术得到了质
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FPGA DDS
Altera公司今天宣布,公司加入工业互联网联盟(Industrial Internet Consortium,IIC),这一行业协作组织旨在促进物联网(IoT)全球生态系统的发展。特别指出的是,Altera与联盟成员在技术发展路线图上一起工作,开发工业互联网,在这一智能设备和传感器网络上,数据通过不同的互联协议进行交换,增强了多种终端市场应用的性能。IoT的承诺是,这一智能连接网络可支持企业开发“智能” 的新业务应用,对资产和业务进行优化、简化,或者自动化现有流程。
工
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Altera FPGA
随着糖尿病和心脏病等严重疾病的发病率激增,伴随而来的是对精确的便携式家用患者监测系统的需求,这包括胆固醇、血液情况、血压监测、以及其它便携式医疗器件。而且,更重要的是装置的使用者能够跟进个人测试的结果。移动电话业界的技术进步,创建了相当统一的标准和外形尺寸,令产品对消费者的可用性及易用性大大提高。对于患者监测设备,达到这种阶段的简化过程需要考虑很多情况。本文将借助集成电路 (IC) 在移动电话行业中取得的成功,一一列举这些考虑因素,而更重要的是介绍能帮助此简化过程的最新型 IC 器件。
根据移动
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USB FPGA
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. )今天宣布其全可编程器件正助力Blackmagic Design开发完整的4K摄影机片上系统。该器件是Blackmagic公司URSA摄影机的核心组件,URSA摄影机采用一个带有全域快门的4K Super 35大尺寸传感器和一个10英寸的折叠显示屏,该Blackmagic Design Production Camera 4K(BMPC 4K)也是世界最小型的Ultra HD 4K影院级摄影机。
赛灵思
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赛灵思 FPGA
德州仪器 (TI)近日宣布推出其全新的SimpleLink 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,该平台可帮助用户借助能量采集功能实现无电池运行,或仅通过纽扣电池供电实现数年的持续运行。凭借这项业界首创的技术,用户可以通过单芯片及完全相同的RF设计来灵活地开发出支持多个无线连接标准的产品。SimpleLink超低功耗平台可支持Bluetooth low energy,ZigBee,6LoWPAN,Sub-1 GHz,ZigBee RF4CE 以及高达5Mbps的所有模式。新平台扩展了TI的Simpl
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TI SimpleLink IoT MCU 201504
低功耗与高性能、高集成度、低成本一起,一直是各大半导体厂商追逐的目标,特别是微控制器(MCU)这样的智能芯片,每次发布的新器件,其功耗总是在逐步递减。但是随着物联网和可穿戴设备的“疯狂入侵”,循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗MCU的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标(如ULPBench得分)都不断刷新记录,而记录的保持者往往只能“笑傲江湖”几个月甚至几天,就被竞争者KO。
总地来说,厂商们都是在内核架
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MCU 低功耗
在电子系统中,通常都需要有输出设备来输出或显示一定的信息,以指示当前系统运行的状态。在以单片机和ARM为主的电子系统中,液晶屏是理想的输出设备。而FPGA则因为其独特的硬件结构,如果用RTL级电路来驱动彩色液晶屏来显示一定的数据,势必是非常不划算的选择,而且驱动也极为复杂。数码管作为一种能够直观显示一定数据信息的输出设备,具有驱动简单,显示直观的特点,尤其适合作为FPGA系统的输出设备。本节,小梅哥就将和大家一起进行数码管驱动的开发。
实验目的
实现6位7段数码管的驱动,待显示数据以BCD
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FPGA ARM
简介
本文将主要探讨采用微控制器或可编程片上系统(PSoC)实现电动自行车的设计技术和相关挑战。当前业界的电动自行车系统采用微控制器以及外部信号调节和比较器电路来驱动三相电机;采用外部ADC和外部放大器支持不同的传感器输入;采用继电器驱动电路支持刹车灯、车头灯和转向灯;此外还可支持LED/LCD显示屏和温度测量等。
可编程SOC器件不但可作为电机控制、模拟测量以及直接驱动LCD显示屏的统一电路板系统用于电动自行车应用,而且还能支持电容式感应技术以取代键盘上的机械按键。此外,SOC器件还能利
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MCU PSoC
fpga+mpu+mcu介绍
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