1 引言
直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。
2 系统设计
图1给出系统设计框图,主要由本机振荡电路、混频电路、放大检波电路、频谱输出显示电路等组成。通过单片机和现场可编程门阵列(FPGA)共同控制AD985l,以产生正弦扫频输出信号,然后经滤波、程控放大得到稳定输出,与经放大处理的被测信号混频,再经放
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DDS FPGA AD985l
1 引言
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。
针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2 设计方案
图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计
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FPGA 频谱分析仪 AD603
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点[1]。现代频谱分析仪是基于现代数字信号处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。
本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。其中CPU选用Altera公司的Nios II软核处理器进行开发, 硬件平台关键模块使
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NIOS II 频谱分析仪 FPGA
近日,美国印制电路板(PCB)制造商TTMTechnologies,约以3.68亿美元悉数收购惠亚集团(Viasystems)联合创造PCB制造王国的新闻被终端业者所知,或许1+1>2也是两家大佬所关注的理由,整合资源已然在行业里成为了热门词汇,然而不管是这种强强联手还是通过自身扩建产能,我们不由发出,PCB行业企业的大者恒大模式演变还在推进中。
台PCB厂今年实现高增长力争超越日韩产值
根据业内人士称,台湾印刷电路板制造商TPT,在2014年计划增产至150万平尺。其2013年全球
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PCB 印刷电路板
印刷电路板(PCB)设计行业的市场及技术领导者Mentor Graphics 公司今日宣布,任命A.J. Incorvaia担任公司Board Systems部门(BSD)的副总裁兼总经理。Mentor GraphicsBSD部门拥有非常完善的PCB设计流程,为世界多家顶级系统设计公司提供广泛的多样化解决方案,可大大缩短电子系统设计的时间,并降低成本和风险。
图:Mentor GraphicsBoard Systems部门(BSD)的副总裁兼总经理A.J. Incor
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Mentor Graphics PCB BSD
由于脉宽调制技术是通过调整输出脉冲的频率及占空比来实现输出电压的变压变频效果,所以在电机调速、逆变器等众多领域得到了日益广泛的应用。
而电磁法作为一种地球物理探测的有效方法,已经广泛地应用于矿藏勘探、地质灾害预测等领域。电磁法仪一般包括发射机和接收机两大部分。现阶段,电磁法仪器的发射机部分一般直接采用等宽PWM技术,其电流谐波畸变率较大,电压利用率不高,效率很低。
本文利用FPGA技术,根据SPWM自然采样法原理,设计了应用于电磁法仪的发射机的SPWM系统。该系统应用到现有的电磁法仪器中,
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FPGA SPWM Matlab
随着电力电子开关器件及技术的不断发展,SPWM(正弦波脉宽调制)技术在逆变控制领域得到广泛应用。传统的SPWM驱动芯片速度慢、不够灵活,存在着电路设计复杂、体积大、抗干扰能力差、设计周期长等缺点,对于许多有特殊要求的场合,由专用芯片很难满足实际的要求,因此,本文采用Altera公司的EP2C35F672C8N开发一种基于可编程片上系统的SPWM脉冲波形电路,SOPC技术将微处理器和SP-WM波形电路整合到一块FPGA器件当中。可编程的片上系统SOPC(System 0n Programmable Ch
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SOPC SPWM FPGA
随着信号处理技术及集成电路制造工艺的不断发展,全数字化SPWM(正弦脉宽调制)算法在调速领域越来越受到青睐。实现SPWM控制算法的方法很多,其中模拟比较法因电路复杂、且不易与数字系统连接而很少采用;传统的微处理器因不能满足电机控制所要求的较高采样频率(≥1 kHz)而逐渐被高性能的DSP硬件系统所取代,但该系统成本高、设计复杂。与传统方法相比,在现场可编程逻辑器件FPGA上产生一种新的SPWM控制算法,具有成本低、研发周期短、执行速度高、可扩展能力强等优点。该技术进一步推动了变频调速技术的发展。
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Verilog HDL SPWM FPGA
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:
① 对其它系统不产生干扰;
② 对其它系统的发射不敏感;
③ 对系统本身不产生干扰。
假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁
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单片机 电磁兼容性 PCB
基于以太网的组网技术是工业市场中增长最快的技术之一。大多数工业以太网标准使用IEEE 802.3标准以太网协议,因此这些网络能够传输标准的网络业务和实时数据。但每个标准都采用不同的技术来提供实时性能,一些采用定制硬件,一些利用定制软件,还有的采用完全标准的以太网/TCP/IP实现。结果就出现了众多不同等级性能、不同成本的互不兼容标准。
针对以太网协议非确定性通信时间的一个越来越普及的对策是在每个设备内实现一个本地时钟。由于大多数设备都有微处理器及(相对)高速度的时钟,因此这种方法比较容易实现。若
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FPGA 以太网 ASSP
“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。” 老子《道德经》
对于新手来说,如何上手调试FPGA是关键的一步。
对于每一个新设计的FPGA板卡,也需要从零开始调试。
那么如何开始调试?
下面介绍一种简易的调试方法。
(1) 至少设定一个输入时钟 input sys_clk;
(2) 设定输出 output [N-1:0] led;
(3)设定32位计数器 reg [31:0] led_cnt;
(4) 时钟驱动
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FPGA JTAG CMOS
如果说用一个词来描述FPGA的特性,灵活性肯定名列前茅。
FPGA的灵活性在于:
(一)I/O的灵活性,其可以通过其I/O组成各种接口与各种器件连接,并且支持不同的电气特性。
(二)内部存储器灵活性,可以通过IP生成工具生成各种深度和宽度的RAM或者FIFO等。
(三)逻辑的灵活性,内部逻辑通可生成的各种类型IP。
对于I/O接口来说,FPGA的I/O可以支持不同类型的电平和驱动能力,各I/O未定义之前其地位平等,例如一个数据信号可将其约束在任意引脚,只要其电平符合连接的
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FPGA RAM FIFO
为减少在印制电路板(PCB)设计中的面积开销,介绍一种Flash结构的现 场可编程门阵列(FPGA)器件,进而介绍采用该器件搭建基于先进精简指令集机器(ARM)的片上系统(SOC)电路的设计方法,该方法按照高级微控制器总线架构(AMBA),设计ARM7处理器微系统及其外设电路,通过用搭建的系统对片外存储器进行擦写,以及通过编写软硬件代码定制符合ARM7外围低速总线协议的用户逻辑外设,验证了系统的准确性,该系统可用于验证SOC设计系统。
近年来,SOC技术得到了快速的发展,逐渐 成为微电子行业的主
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FPGA SOC ARM7
μC/OS-II操作系统是一种抢占式多任务、单内存空间、微小内核的嵌入式操作系统,具有高效紧凑的特点。它执行效率高,占用空间小,可移植性强,实时性能良好且可扩展性强。采用μC/OS-II实时操作系统,可以有效地对任务进行调度;对各任务赋予不同的优先级可以保证任务及时响应;采用实时操作系统,降低了程序的复杂度,方便程序的开发和维护。 μC/OS-11非常适合应用在一些小型的嵌入式产品应用场合,在家用电器、机器人、工业控制、航空航天、军事科技等领域有着广泛的应用。
单片机、ARM、
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μC/OS-II ARM FPGA
全球领先的功率、安全性、可靠性和性能差异化之半导体解决方案供应商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布提供新型超安SmartFusion2® SoC FPGA和 IGLOO2® FPGA器件,它们在器件、设计和系统层次上的安全特性都比其他领先FPGA制造商更先进。新的数据安全特性现已成为美高森美主流SmartFusion2 SoC FPGA和 IGLOO2 FPGA器件的一部分,可让开发人员充分利用器件本身所具有的同级别器件中的最低功耗,高可靠性和最佳安全技术,
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美高森美 FPGA SmartFusion2
fsp:fpga-pcb介绍
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