- 显微图像处理是数字图像处理的一个重要研究领域,随着其技术的不断发展,已经在材料、生物、医学等领域得到了广泛应用[1][2]。目前的显微图像处理通常利用图像采集系统将显微图像采集到计算机中再进行图像处理,这样,虽然运算速度高,但体积庞大、不便于携带,有一定的局限性。因此,采用数字图像处理技术和DSP技术实现颗粒显微图像的高效、快速、全面的统计与测量,具有重要的实用价值和广阔的应用前景。
本文提出并设计了一种基于DSP和FPGA的嵌入式显微图像采集处理系统,如图1所
- 关键字:
DSP 图像处理 显微 FPGA
- 针对数字信号处理应用而设计;可应用于最恶劣的环境当中
* Xilinx Virtex FPGA 处理器
* 5种加固选项
* 灵活配置选项
* 兼容 VITA-42.0、VITA 42.2 和VITA 42.3
GE Fanuc 智能设备近日发布支持Xilinx Virtex-5 FPGA 的XMCV5夹层卡,以满足军事和航空领域客户日益增长的对FPGA技术的需求。我们设计的XMCV5应用范围十分广泛,在数字信号(DSP)处理应用方面,可应用于地面移动通信、飞机固定和旋
- 关键字:
FPGA 数字信号处理 GE Fanuc 夹层卡
- 提要
在比较简单的未大量使用过孔的四层或六层 PCB 上,可能很难对 LVDS 或 LVPECL 这类差分信号布线。其原因是,驱动器上的正极引脚必须驱动接收器上的相应正极引脚,而负极引脚则必须驱动接收器的负极引脚。有时迹线以错误的方向结束,这实际上是向电路中添加了一个倒相器。本应用指南说明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何仅通过在接收器数据通路中加入一个倒相器即可避免大量使用过孔,并且在不要求 PCB 重新设计的情况下即可解决意外的 PCB 迹线交换问题。这项技术同样适用于将 FPGA
- 关键字:
PCB LVDS 倒相器 FPGA SDR
- 1 引 言
大多数接收机必须处理动态范围很大的信号,这需要进行增益调整,以防止过载或某级产生互调,调整解调器的工作以优化工作。在现代无线电接收装置中。可变增益放大器是电控的,并且当接收机中使用衰减器时,他们通常都是由可变电压控制的连续衰减器。控制应该是平滑的并且与输入的信号能量通常成对数关系(线性分贝)。在大多数情况下,由于衰落,AGC通常用来测量输入解调器的信号电平,并且通过反馈控制电路把信号电平控制在要求的范同内。
2 系统总体设计
在本设计中,前端TD_SCDM
- 关键字:
TD_SCDMA AGC FPGA RSP IIR
- 利用FPGA实现工业以太网交换机设计优化,工业以太网技术一直在进步,并越来越普及,而设计师面临着对高性价比工业交换机日益强劲的需求。基于ASIC和ASSP的交换机因其架构固定,所以实际上没有余地定制出新的系统特性。为了增加特性设计一般要推倒重来,此举会导致额外的设计时间和成本支出。但如上所述的支持IEEE 1588交换机的FPGA设计可节省6到9个月的工程时间,并提供给设计师梦寐以求的灵活性,帮助他们实现精确定时协议(PTP)、 支持多个工业以太网标准、额外的标准接口或者其它可能的定制特性。
- 关键字:
交换机 设计 优化 以太网 工业 FPGA 实现 利用
- 通过采用极化分集技术,可以用低成本PCB基片制造具有良好接收机性能的无线局域网设备(WLAN)天线。本文将描述如何使用最新的三维电磁场(EM)仿真工具来设计和仿真一对2.4 GHz正交极化的印刷偶极子天线,同时预测表面电流和相关的远场辐射图。
与目前很多同一主题的文章不同,本文论述如何通过使用EM电路协同仿真,综合考虑用于天线极化切换的基带电路元件的效应。采用本文所描述的方法,设计人员可从线性或非线性电路仿真中直接对天线激励,而无须手动执行数据传递。
概述
消费类无线
- 关键字:
线局域网 PCB WLAN 天线
- 引言
当今的液晶显示(LCD) 技术在高清晰电视(HDTV) 领域得到了广泛应用,其挑战在于如何获得更高的分辨率,实现更快的数据速率。提高数据速率需要专业图像处理算法来支持快速移动的视频。业界遇到的主要问题是:怎样实现这些算法,率先将产品推向市场,并且能够控制好产品功耗?
为解决这一问题,当硬件平台和不同尺寸的LCD 显示屏连接时,设计人员需要确定怎样重新配置图像处理算法。面积较大的LCD 显示屏需要更快的数据速率,因此,难点在于怎样根据显示屏大小来调整数据速率。
采用新的低成本Cy
- 关键字:
FPGA Cyclone III LCD HDTV
- 立体液晶显示器是近年来新出现的虚拟现实显示设备,它真实地再现场景的三维信息,显示具有纵深感的图像。其最大特点就是观察者无需使用任何附加设备,直接用肉眼就可看到屏幕上显示的立体图像。观测者可以更容易、更快速地理解真实的景深信息,更全面、更直观地洞察图像空间位置的实际分布状况。
目前,国内外的自由立体液晶显示方式通常采用计算机采集图像并存储,处理后输出到液晶屏驱动电路板,然后通过板载模数转换模块等处理后在液晶屏显示立体图像。这种方式主要由计算机进行图像采集和处理,其开发周期短,但成本较高,体积较大,
- 关键字:
显示器 虚拟 液晶 FPGA
- BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。它具有:①封装面积减少②功能加大,引脚数目增多③PCB板溶焊时能自我居中,易上锡④可靠性高⑤电性能好,整体成本低等特点。有BGA的PCB板一般小孔较多,大多数客户BGA下过孔设计为成品孔直径8~12mil,BGA处表面贴到孔的距离以规格为31.5mil为例,一般不小于10.5mil。BGA下过孔需塞孔,BGA焊盘不允许上油墨,BGA焊盘上不钻孔。
目前对BGA下过孔塞孔主要采用工艺有:①
- 关键字:
PCB BGA 集成电路 CAM
- 本文针对FPGA实际开发过程中,出现故障后定位困难、反复修改代码编译时间过长、上板后故障解决无法确认的问题,提出了一种采用仿真的方法来定位、解决故障并验证故障解决方案。可以大大的节约开发时间,提高开发效率。
FPGA近年来在越来越多的领域中应用,很多大通信系统(如通信基站等)都用其做核心数据的处理。但是过长的编译时间,在研发过程中使得解决故障的环节非常令人头痛。本文介绍的就是一种用仿真方法解决故障从而减少研发过程中的编译次数,最终达到准确定位故障、缩短解决故障时间的目的。文例所用到的软件开发平台
- 关键字:
FPGA 应用仿真
- 时钟是整个电路最重要、最特殊的信号,系统内大部分器件的动作都是在时钟的跳变沿上进行, 这就要求时钟信号时延差要非常小, 否则就可能造成时序逻辑状态出错;因而明确FPGA设计中决定系统时钟的因素,尽量较小时钟的延时对保证设计的稳定性有非常重要的意义。
1.1 建立时间与保持时间
建立时间(Tsu:set up time)是指在时钟沿到来之前数据从不稳定到稳定所需的时间,如果建立的时间不满足要求那么数据将不能在这个时钟上升沿被稳定的打入触发器;保持时间(Th:hold time)是指数据稳定后
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FPGA 时钟
- Altera公司今天宣布第二季度销售额达到3.599亿美元,比2008年第一季度增长7%,比2007年第二季度增长13%。在2008年第一季度0.839亿美元净收入和每股摊薄后收益0.27美元基础上,第二季度净收入增长到0.98亿美元,每股摊薄后收益0.32美元。和2007年第二季度相比,今年第二季度净收入增长22%,每股摊薄后收益增长43%。
上半年运营现金流为2.268亿美元。第二季度,Altera以140万美元回购其65,000普通股。到目前为止,在第三季度,Altera已经以1004万美
- 关键字:
Altera FPGA Stratix
- 0 引言
视频采集的主流实现方案有两种:一是基于ASIC,该方案一般采用意法、AMD等公司的专用视频处理芯片;二是基于DSP,主要采用TI、ADI等公司的DSP信号处理器。它们作为辅处理器,可在主CPU控制下进行视频信号的采集压缩。随着FPGA的发展,通过SOPC技术实现视频采集已成为一种易于开发、设计灵活的方案。而这主要得益于IP复用技术的发展。在FPGA上构建复杂嵌入式系统可利用既有的功能模块及其驱动程序。该方案具有更大的集成度和灵活性,因而必将成为电子设计发展的一大趋势。
本文介绍了
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SOPC 视频采集 DSP ASIC FPGA
- 0引 言
数控电火花(electrical discharge machining,EDM)机床是一种实现工件精密加工的特种加工工具。早期的电火花成型加工机床的脉冲电源电路是用分立元件组成,或者是用单片机来实现。分立元件电路设计复杂,电路调试困难,基于单片机或者是32位的嵌入式CPU的脉冲电源性能有了很大的提高,也具有了很高的智能性,但对于不同的处理器,其移植性不太好,而且如果硬件电路一旦完成就不能进行更改与升级。而采用现场可编程门阵列FPGA在很好的继承单片机或者是嵌入式CPU设计的电源的优点
- 关键字:
FPGA 脉冲电源 EDM 数控机床 嵌入式
- 随着下一代视频压缩标准问世,行业从基本视频处理向更复杂的集成处理解决方案转移,这使得系统的要求超越了独立DSP力所能及的视频性能。FPGA以不到30美元的价格提供20GMACs以上的DSP性能,从而为成本敏感型军事、汽车、医疗、消费、工业和安全应用填补了这一空白。只有FPGA能够为整套端对端视频解决方案提供逻辑、嵌入式处理、OS支持和驱动器。
妨碍开发人员将FPGA用于视频应用的因素并非他们缺乏对FPGA性能优势的了解,而是缺乏使用其设计流程的经验,对于那些习惯于用C语言编程的传统DSP程序开发
- 关键字:
FPGA 视频套件 VSK Simulink
fsp:fpga-pcb介绍
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