- 本文于2008年5月6日收到。Marcelle Douglas:拥有美国加州国立大学的计算机科学研究生学位。
面对当今电子设计行业的诸多压力,电子设计人员应该做些什么呢?将注意力放在产品智能上,并提升电子生态系统可能是最好的答案。器件连通性与硬件角色的变化密切相关,因此其重要性日益突显。
变幻莫测的电子市场
电子设计的乐趣到哪儿去了?这是大多数电子产品设计人员现在心中存在的疑问。他们必须了解比过去更多更新的科学技术,如果这还不够的话,诸如制造业的全球化、离岸外包等较大规模的行业趋
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电子设计 产品智能 FPGA 嵌入式 200807
- 光盘拷贝机通常由一台CD-ROM驱动器、数台CD-R或CD-RW刻录机和一个拷贝控制器组成。拷贝控制器首先从CD-ROM驱动器中读出源盘数据,然后将数据流分多路传输到各个刻录机,控制所有的刻录机同步刻录CD-R光盘。目前市场上的光盘拷贝机主要有联机拷贝机、脱机拷贝机和自动拷贝机三种类型。
(1)联机拷贝机
联机光盘拷贝机由一台通用PC机和一个装有SCSI接口刻录机的塔式机箱组成,塔箱与PC机之间用SCSI电缆相连。联机拷贝机使用PC机作为光盘拷贝机控制器,并利用专门的CD-R拷贝软件将刻录
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FPGA 数字拷贝机 CPLD CPU DMA
- 针对于列车控制系统半实物仿真平台测速测距模块的多通道PWM信号测量/产生的要求,提出了一种利用NiosII软核处理器替代通讯用MCU的智能多通道PWM信号测量/产生器的设计方案。
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NiosII PWM FPGA SOPC 200807
- 0 引言
调制识别技术在军事、民用领域都有十分广泛的应用价值,近年来一直受到人们的关注。随着更多调制方式的使用,调制识别技术也在不断向前发展,并应用于各个领域。
数字调制信号又称为键控信号,调制过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有3种:振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)。根据所处理的基带信号的进制不同,它们可分为二进制和多进制调制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。其中QPSK(即4PSK)是
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FPGA 数字调制信号 调制识别 QPSK
- 1 Flash在SOPC中的作用
Flash在SOPC中的作用主要表现在两方面:一方面,可用Flash来保存FPGA的配置文件,从而可以省去EPCS芯片或解决EPCS芯片容量不够的问题。当系统上电后,从Flash中读取配置文件,对FPGA进行配置。另一方面,可用Flash来保存用户程序。对于较为复杂的SOPC系统,用户程序一般较大,用EPCS来存储是不现实的。系统完成配置后,将Flash中的用户程序转移到外接RAM或片内配置生成的RAM中,然后系统开始运行。
2 Flash编程的实现
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FPGA SOPC Flash RAM NiosII
- 定标器在大学实验中有很广泛的应用,其中近代物理实验中的核物理实验里就有2个实验(G-M计数管和β吸收)要用到高压电源和定标器,而目前现有的设备一般使用的是分立元器件,已严重老化,高压极不稳定,维护也较为困难;另一方面在许多常用功能上明显欠缺,使得学生的实验课难以维持。为此我们提出了一种新的设计方案:采用EDA进行结构设计,充分发挥FPGA(Field Programmable Gate Array)技术的集成特性,抛弃原电路中众多晶体管,成功地对系统中的大量处理电路进行了简化和集约,提高了仪
- 关键字:
FPGA 定标器 核物理实验 G-M
- 1 前言
为了防止汽车发生交通事故,当汽车智能检测装置探测到前方有危险时,必须向驾驶员发出警告信息。语音报警向驾驶员明确提示危险,以便驾驶员能及时准确地采取措施。因此,本文提出数字语音处理技术,先将各种状况的报警信息进行数字化采集、存储,遇到危险时,将判断危险类型并自动选择播放存储的报警信息。由于语音信息量大,直接存储需占用庞大的存储空间,为此,本文采用FPGA实现ADPCM(Adaptive Differential Pulse CodeModulation,自适应差分脉冲编码调制)编解码器设
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汽车 语音报警 ADPCM FPGA 单片机
- 1 TLC5510简介
TLC5510是美国德州仪器(TI)公司的8位半闪速架构A/D转换器。采用CMOS工艺,大大减少比较器数。TLC5510最大可提供20 Ms/s的采样率,可广泛应用于高速数据转换、数字TV、医学图像、视频会议以及QAM解调器等领域。TLC5510的工作电源为5 V,功耗为100 mW(典型值)。内置采样保持电路,可简化外围电路设计。TLC5510具有高阻抗并行接口和内部基准电阻,模拟输入范围为0.6 V~2.6 V。
1.1 引脚功能描述
TLC5510采用2
- 关键字:
数据采集 CMOS A/D转换器 FPGA
- 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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CDMA2000 DSP 基带信号发生器 FPGA
- 1 引言
测控系统常常需要处理所采集到的各种数字量信号。通常测控系统采用通用MCU完成系统任务。但当系统中采集信号量较多时,仅依靠MCU则难以完成系统任务。针对这一问题,提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块。利用FPGA的I/O端口数多且可编程设置的特点,配以VHDL编写的FPGA内部逻辑,实现采集多路数字量信号。
2 模块设计方案
2.1 功能要求
该数字量采集模块主要功能是采集输入的36路数字及脉冲信号,并将编帧后的信号数据上传给上位机,上位机经解包处理后显示信号相
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FPGA 数字量采集 测控 USB单片机 MCU FIFO
- 1 引言
随着数字技术的快速发展,数字信号处理已深入到条个领域。在数字信号处理中,许多算法如相关、滤波、谱估计、卷积等都可通过转化为离散傅立叶变换(DFT)实现,从而为离散信号分析从理论上提供了变换工具。但DFT计算量大,实现困难。快速傅立叶(FFT)的提出,大大减少了计算量,从根本上改变了傅立叶变换的地位,成为数字信号处理中的核心技术之一,广泛应用于雷达、观测、跟踪、高速图像处理、保密无线通信和数字通信等领域。
目前,硬件实现FFT算法的方案主要有:通用数字信号处理器(DSP)、FFT专
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FPGA FFT 处理器 DFT DSP
- 数字波束形成技术充分利用阵列天线所获取的空间信息,通过信号处理技术使波束获得超分辨率和低副瓣的性能,实现了波束的扫描、目标的跟踪以及空间干扰信号的零陷,因而数字波束形成技术在雷达信号处理、通信信号处理以及电子对抗系统中得到了广泛的应用。数字波束形成是把阵列天线输出的信号进行AD采样数字化后送到数字波束形成器的处理单元,完成对各路信号的复加权处理,形成所需的波束信号。只要信号处理的速度足够快,就可以产生不同指向的波束。由于数字波束形成一般是通过DSP或FPGA用软件实现的,所以具有很高的灵活性和可扩展性
- 关键字:
FPGA ADSP 数字波束 信号处理
- 1 引 言
中高频感应炉是利用电磁感应原理加热和溶化金属的,这种方式是一种较理想的加热工艺,已经广泛应用于金属熔炼、焊接、表面淬火等加工和热处理过程。中高频电炉的负载是由感应圈和被加热的金属工件组成,为了降低无功功率,需要用串联或并联电容的方式来补偿无功功率,使整个电路中形成中高频的LC振荡。维持这样较恒定的频率振荡,金属内部将形成涡流而发热,从而达到加热和熔化金属的目的。传统的控制电路主要采用分离元件的模数混合电路,控制精度低,容易产生噪声问题。
本文将提出一种基于FPGA片上可编程技术
- 关键字:
FPGA 电炉 控制 电路 电磁感应
- 激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中,加工速度与加工精度是首先要解决的问题。解决速度问题的一般方法是在电机每次运动前、后设置加、减速区,但这会使加工数据总量成倍增加。除此之外,庞大的数据计算量也需要一个专门的高性能处理器来实现。
FPGA(现场可编程门阵列)在并行信号处理方面具有极大的优势。本系统采用FPGA作为加工数据的执行器件。这种解决方案突出的特点是让运动控制的处理部分以独立的、硬件性方式展开,增加系统的性能和可靠性,
- 关键字:
DSP FPGA 数控加工 激光加工
- 基于FPGA的迭代层析重建中的小数处理方法,发射光谱层析(EST)技术是一种不干扰原待测场分布的测量诊断技术,他在热物理量测试、等离子体诊断等方面显示出了极大的优越性,尤其是在场分布测量方面,几乎是其他方法不可替代的,是测量三维流场内部物理量分布的一种常用方法。
传统的层析重建技术,通常是利用软件编程在计算机上直接完成,这要花费很长的时间,无法满足实时重建时对速度的要求,现在已有研究者开始着手研究在硬件(例如FPGA和DSP)上来实现层析重建技术,例如:在FPGA上实现ART算法。但
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处理 方法 小数 重建 FPGA 基于
fpga介绍
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采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可 [
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