- 基于FPGA的嵌入式图像检测系统因其快速的处理能力和灵活的编程设计使得它在工业现场的应用非常广泛,通常这些系统都是通过采集图像数据流并对它实时处理得到所需的特征信息。图像数据的获取是整个系统的第一步,作为整个系统的最前端,它决定了原始数据的质量,是整个系统成功的关键。CMOS图像传感器采用CMOS工艺,可以将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块芯片上,因而在集成度、功耗、成本上具有很大优势,这使得它在嵌入式图像处理领域的运用越来越多。CMOS图像传感器芯片大都把I2C总线的一个子集作为控制接口,用户
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I2C FPGA
- 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 和拥有ASIC/SoC设计、验证和嵌入式解决方案专有技术的领先设计和验证IP供应商Sibridge Technologies宣布推出一系列瞄准美高森美SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA器件的高速IP内核。
通过增添了Sibridge Technologies成为认可的CompanionCore供应商,这项举措扩展了
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美高森美 FPGA
- 各科技大厂莫不希望能以更少的成本、在更小的空间里嵌入更多运算电晶体,有厂商开始转向开发现场可编程闸阵列(Field Programmable Gate Array;FPGA)平行架构,整合FPGA与处理器优势打造低功耗、高效能的Saturn 1伺服器,也打造出更易于作业的Carte开发环境,可望推动未来市场主流应用。
根据The Platform报导分析,近年处理器研发遇上摩尔定律(Moore's Law)瓶颈,厂商们想破头提升产品应用效能,业界与高效能运算市场也开始热烈讨论FPGA架构应用。业
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FPGA CPU
- 现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
1红外制导控制系统硬件总体设计
红外信息
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DSP FPGA
- 为了解决空调遥控器不兼容问题,设计了一款基于Atmega16单片机的智能空调遥控器。该遥控器采用测量脉冲宽度的方法学习红外信号,同时使用游程编码算法对数据进行压缩后存储,并利用单片机内部定时器PWM模式产生红外载波,成功实现了对红外遥控的学习与再现,并可通过上位机进行控制。经运行测试表明,该智能遥控器操作灵活,性能稳定,为智能遥控器设计提供了一种新方案。
1引言
本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现
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Atmega16 PWM
- 由于现场实时测量的需要,机器视觉技术越来越多地借助硬件来完成,如DSP芯片、专用图像信号处理卡等。但是,DSP做图像处理也面临着由于数据存储与处理量大,导致处理速度较慢,系统实时性较差的问题。本文将FPGA的IP核内置缓存模块和乒乓读写结构相结合,实现了图像数据的缓存与提取,节省了存储芯片所占用的片上空间,并且利用图像预处理重复率高,但算法相对简单的特点和FPGA数据并行处理,结合流水线的结构,大大缩短了图像预处理的时间,解决了图像处理实时性差的问题。
1系统架构和流程简介
本系统采用了F
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FPGA DSP
- FPGA和CPU一直是雷达信号处理不可分割的组成部分。传统上FPGA用于前端处理,CPU用于后端处理。随着雷达系统的处理能力越来越强,越来越复杂,对信息处理的需求也急剧增长。为此,FPGA不断在提高处理能力和吞吐量,CPU也在发展以满足下一代雷达的信号处理性能需求。这种努力发展的趋势导致越来越多的使用CPU加速器,如图形处理单元(GPU)等,以支持较重的处理负载。
本文对比了FPGA和GPU浮点性能和设计流程。最近几年,GPU已经不仅能完成图形处理功能,而且成为强大的浮点处理平台,被称之为GP-
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FPGA GPU
- “迈瑞对于处理器平台的选择有两个看似矛盾的原则:‘多’和‘少’。其中‘多’是指多样性,我们知道无论是DSP、ARM、X86还是FPGA、GPU,每个平台都有各自的优点和缺陷,因此在设计产品时就可以根据他们的特点进行选择和搭配,处理器平台的多样性以及合理的搭配可以使产品更具有竞争力。”在日前举办的第三届中国国际医疗电子技术大会(CMET2010)上,深圳迈瑞生物医疗电子硬件技术委员会执行主任、系统工程师姚力与
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FPGA ARM
- 为了达到提高光伏逆变器的容量和性能目的,采用并联型注入变换技术。根据逆变器结构以及光伏发电阵电流源输出的特点,选用工频隔离型光伏并网逆变器结构,并在仿真软件PSCAD中搭建光伏电池和逆变器模型,最后通过仿真与实验验证了理论的正确性和控制策略的可行性。
近年来,应用于可再生能源的并网变换技术在电力电子技术领域形成研究热点。并网变换器在太阳能光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系统中具有广阔发展前景。太阳能、风能发电的重要应用模式是并网发电,并网逆变技术是太阳能光伏并网发电的关键技术。在光伏并网发电
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逆变器 PWM
- 系统概述
新能源发电成为21世纪解决能源危机的必经出路,光伏发电、风电、核电等新能源发电是目前新能源发电研究的几大方向。这几种新能源各有各的特点,我们选择了最靠近我们的光伏发电作为研究出发点。
目前光伏发电并网技术的研究愈加深入成熟,而关于光伏发电技术的具体应用环节还是有着许多发挥余地。光伏发电的优点是清洁安全、分布相对较为均匀、可持续利用。同时光伏发电也存在自己的问题,其中一个很重要的问题是光伏发电需要做的是收集辐射到地表的太阳能,这个环节需要占用大量的空间,这个问题使光伏发电的应用有着
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FPGA 逆变器
- 导读:学过单片机的同学,对PWM应该不陌生,一般学习单片机的第二个例程就是用PWM技术调节占空比来控制LED亮度。然而PWM控制技术在逆变电路中应用最广,正是有赖于其在逆变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。因此本文主要介绍PWM原理,对电力电子感兴趣的同学关注一下吧。。。
1. PWM原理—简介
脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种模拟控制方脉冲宽度调制,利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从
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PWM PWM原理
- 随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。
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FPGA DSP
- 要实现能够将所有重要功能集成在单一器件的设计理由很简单,因为这样就能将材料成本、部件库存及电路板面积减至最低。另外,相较于多芯片解决方案,单芯片方案的功耗也较低,同时也有助于提高对知识产权的保护。如果一项设计功能的精髓能够深植于单一芯片上,将会大大增加第三方取得这项设计的困难度。
单芯片系统对嵌入式系统设计师来说,往往会随着其面对的不同的系统设计而各有不同。例如,在庞大的娱乐或通信消费产品市场中,SoC意味着一颗具有数百万逻辑门的集成电路(IC),其中包含许多大型定制逻辑模块,并有将芯片的数字处
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FPGA SOC
- Mentor Graphics公司今天宣布即时推出 EZ-VIP 效率包。该效率包面向使用 Questa® Verification IP (QVIP) 的 ASIC 和 FPGA 验证团队,可将创建、实例化、配置和连接 QVIP 测试平台的时间缩短 5 倍以上,从而显著提高效率。这就意味着,验证团队可以将更多的时间花在 QVIP 上,以验证他们的设计在功能上是否正确。
EZ-VIP 包由 QVIP 配置软件、一个 VIP 调通服务包和一个全新的 EZ-VIP API 组成。其中,QVI
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Mentor Graphics FPGA
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