- 本文从实际应用的角度出发,采用FPGA作为主控芯片,设计了一款数字视频接口转换设备,该设备针对于MT9M111这款数字图像传感器产生的ITU-R BT.656格式数据进行采集、色彩空间变换、分辨率转换等操作,完成了从ITU-R BT.656格式数据到DVI格式数据的转换,使得MT9M111数字图像传感器的BT656数据格式图像能够以1280×960(60Hz)和1280×1024(60Hz)两种显示格式在DVI-I接口的显示器上显示,并且还具有图像静止功能,在系统空闲时的待机状态实现了整机的低功耗,适用于
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图像分辨率 视频接口转换 FPGA
- Altera低功耗28-nm器件的优点包括,降低产品成本,降低或者放宽功耗预算,较低的散热要求,能够满足更多的市场需求,在同样的散热和功耗预算内进一步提高性能等。采用最全面的方法降低28-nm产品的功耗,Altera帮助设计人员满足了迫切的低功耗需求。
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Altera 28nm FPGA
- 通过 FPGA实现音乐流水灯的控制, 实质上就是将不同音阶与特定频率的方波信号对应起来, 以方波信号驱动蜂鸣器发出音乐, 再根据不同音阶来控制流水灯的闪烁。与借助微处理器实现乐曲演奏相比, 以纯硬件方式完成乐曲演奏电路更直观。EDA工具和硬件描述语言发挥了强大功能,提供了设计可能性。
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ALU 音乐流水灯 FPGA
- 设计了一款嵌入FPGA的乘法器,该乘法器能够满足两个18 b有符号或17 b无符号数的乘法运算。该设计基于改进的布斯算法,提出了一种新的布斯译码和部分积结构,并对9-2压缩树和超前进位加法器进行了优化。该乘法器采用TSMC 0.18μn CMOS工艺,其关键路径延迟为3.46 ns。
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布斯算法 18×18乘法器 FPGA
- 为实现频谱监测、通信侦察等任务,提出了一种基于软件无线电的数字侦察接收机的软、硬件体系结构。该接收机基于高速数字信号处理器、大规模现场可编程门阵列、高速AD芯片、高精度大动态范围AGC电路,实现了信号的宽频段、宽带接收;采用盲信号处理技术,实现了对未知信号的参数辨识、分类、盲解调。
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频谱监测 软件无线电 FPGA
- 介绍以图像处理为应用背景、基于FPGA芯片建立的多软核系统设计。系统中包含两个Nios II软核处理器和两个用于进行图像颜色空间转换的CSC MegaCore IP核。两个Nios II软核处理器共享程序存储器、数据存储器及启动存储器。在硬件设计方面,CSC MegaCore IP作为外围组件通过一个自定义的接口控制器连接到以Nios II软核处理器为核心的SoPC系统中。在软件设计方面,运行在每个Nios II软核处理器上的程序通过硬件Mutex核协调对共享数据存储器的访问。
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图像处理 多软核系统 FPGA
- 以Altera公司的QuartusⅡ7.2作为开发工具,研究了基于FPGA的DDS IP核设计,并给出基于Signal TapⅡ嵌入式逻辑分析仪的仿真测试结果。将设计的DDS IP核封装成为SOPC Builder自定义的组件,结合32位嵌入式CPU软核NiosII,构成可编程片上系统(SOPC),利用极少的硬件资源实现了可重构信号源。该系统基本功能都在FPGA芯片内完成,利用SOPC技术,在一片FPGA芯片上实现了整个信号源的硬件开发平台,达到既简化电路设计、又提高系统稳定性和可靠性的目的。
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直接数字频率合成 IP核 FPGA
- 基于遗传算法的组合逻辑电路的自动设计,依据给出的真值表,利用遗传算法自动生成符合要求的组合逻辑电路。由于遗传算法本身固有的并行性,采用软件实现的方法在速度上往往受到本质是串行计算的计算机制约,因此采用硬件化设计具有重要的意义。为了证明基于FPGA的遗传算法的高效性,设计了遗传算法的各个模块,实现了基于FPGA的遗传算法。
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遗传算法 自然进化 FPGA
- 现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)在通信、图形、控制、计算等领域的广泛应用,已经成为当今电子系统中的重要组成部分.随着越来越多的系统采用FPGA实现核心设计,使得FPGA中的设计和知识产权变得更加重要,建立FPGA代码运行安全体系已成为大型产品设计中重要的考虑因素.本文阐述了FPGA的多种安全解决方案,并探讨分析了FPGA的设计安全性.
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代码运行安全 安全解决方案 FPGA
- 半导体激光器的自动功率控制是解决激光器阈值漂移的重要手段,本文设计了一个基于FPGA的数字激光自动功率控制系统,该控制系统主要由光电检测、A/D转换、SOC控制、APC判定、PWM反馈输出及低通滤波几个部分组成。该自动功率控制系统使用硬件资源少,根据不同的设计要求,通过增加PWM模块和简单的模拟器件或者改变控制寄存器的设置,就可以实现多级激光功率和多个激光器的控制,可以大大缩短设计周期。
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数字激光器 自动功率控制 FPGA
- 介绍了反射式全景图像展开原理,分析了图像产生锯齿失真和阶梯化现象的原因,提出了解决问题的算法,并设计了FPGA实现的系统硬件结构。
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全景图像 锯齿失真 FPGA
- 本文以Virtex-II系列PlatformFPGA为例,说明采用FPGA方案进行数字显示系统设计所具有的灵活、快速和低成本等特性。
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数字显示系统 SoC FPGA
- 设计了一种光强自动调节系统。通过光电传感电路实现光电信号的转换,使用FPGA对数据进行实时处理,并以实验环境光照强度测试结果为参照对所测光强进行线性变换修正,进而查表获得舵机偏转角度的控制量,通过改变偏振片偏振化方向夹角来调节入射光强。自动调光系统测量精度较高,实时调节性较好,鲁棒性较强。
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光强调节 光电传感 FPGA
- 利用功能强大的FPGA实现视频图像的一种运动估计设计,采用的搜索方法是三步搜索法。在进行方案设计时,本文采用了技术比较成熟的VHDL语言进行设计,并使用Quartus II软件进行时序仿真。由仿真结果可知,无论是在功能的实现上还是在搜索的准确性、高效性以及FPGA片上资源的利用率上,本设计方案都具有明显的优越性。
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运动估计 视频编码器 FPGA
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