- 心率计是常用的医学检查设备,实时准确的心率测量在病人监控、临床治疗及体育竞赛等方面都有着广泛的应用。心率测量包括瞬时心率测量和平均心率测量。瞬时心率不仅能够反映心率的快慢。同时能反映心率是否匀齐;平均心率虽只能反映心率的快慢,但记录方便,因此这两个参数在测量时都是必要的。
测量心率有模拟和数字两种方法。模拟方法是在给定的时间间隔内计算R波(或脉搏波)的脉冲个数,然后将脉冲计数乘以一个适当的常数测量心率的。这种方法的缺点是测量误差较大、元件参数调试困难、可靠性差。数字方法是先测量相邻R波之间的时间
- 关键字:
FPGA 心率计
- 七、 测试平台设计
本实验主要对LED的输出和输入与复位的关系进行测试仿真,通过仿真,即可验证设计的正确性和合理性。相关testbench的代码如下:
以下是代码片段:
`timescale 1ns/1ns
module LED_Driver_tb;
reg Rst_n;
reg [3:0] Sig;
wire [3:0] Led;
LED_Driver
#( /*参数例化*/
.Width (4)
)
LED_Driver_in
- 关键字:
FPGA LED
- 在之前更新的目录里面,并没有安排这个实验,第一个实验应该是独立按键的检测与消抖。可是,当小梅哥来做按键消抖的实验时,才发现没有做基本的输出设备,因此按键检测的结果无法直观的展示出来。也算是为后续实验做铺垫吧,第一个实验就安排成了点亮LED灯。
一、 实验目的
实现4个LED灯的亮灭控制
二、 实验原理
LED灯的典型电路如下2-1所示,我们控制led灯的亮灭,实质就是去控制FPGA的IO输给LED负极一个低电平或者高电平。从图中可知,我们给对应的led负极上一个低电平,就会有对
- 关键字:
FPGA LED
- 2月底,Xilinx发布了下一代16nm产品特点的新闻:《Xilinx凭借新型存储器、3D-on-3D 和多处理SoC技术在16nm继续遥遥领先》(http://www.eepw.com.cn/article/270122.htm),大意是说,Xilinx新的16nm FPGA和SoC中,将会采用新型存储器UltraRAM, 3D晶体管(FinFET)和3D封装,Zynq会出多处理器产品MPSoC,因此继28nm和20nm之后,继续在行业中保持领先,打破了业内这样的规则:Xilinx和竞争对手在工艺上
- 关键字:
Xilinx FPGA
- 电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波。本文为您介绍电能质量的检测与分析仪器设计汇总。
基于STM32和ATT7022C的电能质量监测终端的设计
本文以ARM STM32F103VE6和电表芯片ATT7022C为主构建了电能质量监测终端,利用电表芯片A
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ARM FPGA NiosⅡ
- 在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制、人机接口等功能。而电能质量监测系统大多以微控制器或(与)DSP为核心的软硬件平台结构以及相应的设计开发模式,存在着处理能力不足、可靠性差、更新换代困难等弊端。本文将SoPC技术应用到电力领域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ软核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系统的要求。
- 关键字:
FPGA NiosⅡ
- 随着可编程逻辑器件的不断进步和发展,FPGA在嵌入式系统中发挥着越来越重要的作用。本文介绍的在电能质量监测系统中信号采集模块控制器的 IP核,是采用硬件描述语言来实现的。首先它是以ADS8364芯片为控制对象,结合实际电路,将6通道同步采样的16位数据存储到FIFO控制器。当FIFO 控制器存储一个周期的数据后,产生一个中断信号,由PowerPC对其进行高速读取。这样能够减轻CPU的负担,不需要频繁地对6通道的采样数据进行读取,节省了CPU运算资源。
1 ADS8364芯片的原理与具体应用
- 关键字:
FPGA 信号采集
- 赛灵思公司 (Xilinx+)日前宣布,其16nm UltraScale+™ 系列FPGA、3D IC和MPSoC凭借新型存储器、3D-on-3D和多处理SoC(MPSoC)技术,再次实现了领先的价值优势。此外,为实现更高的性能和集成度,UltraScale+系列还采用了全新的互联优化技术——SmartConnect。这些新的器件进一步扩展了赛灵思的UltraScale产品系列 (现从20nm 跨越至 16nm FPGA、SoC 和3D IC器件),同时利用台积电公
- 关键字:
赛灵思 FPGA SoC UltraScale 201503
- 京微雅格(北京)科技有限公司(以下简称“京微雅格”)宣布将参加 3月 17 日至 19 日在上海举行的 2015慕尼黑上海电子展。活动期间,京微雅格将展示其FPGA产品在多个市场领域的应用方案,包括消费电子、智能家居、金融安全、机器人、物联网、汽车电子等。京微雅格展位号为半导体E3馆3646,诚邀您莅临参观。
图一:将在慕尼黑上海电子展期间现场展示的部分已量产芯片
FP
- 关键字:
京微雅格 FPGA
- 注:带“ * ”的表示选做,实际中根据时间和精力决定
基本外设的驱动开发:
1. 独立按键消抖检测电路模块;
2. 4*4矩阵键盘消抖检测电路模块;
3. 7段8位数码管驱动电路模块;(直接FPGA驱动 和 外加74hc138译码器)
4. 二进制转BCD码模块设计;
5. uart串口收发电路模块;(verilog 和 VHDL)
6. IIC驱动电路模块;(暂时没定,会给出个24L64的驱动,也会开发一个传感器驱动)
7.
- 关键字:
FPGA 串口
- 本规范主要是对设计流程、端口名称、组织结构、文档编排进行约定。本约定作用仅仅是为了使后期代码设计和文档编写更加规范有序,方便自己和读者阅读,与公司的设计规范还差着十万八千里,因此,望大家万不可以小梅哥的规范作为标准。当然,小梅哥在规范约定时,也会尽量参考华为verilog规范和至芯科技的文档编写规范力争做到简洁通俗。
规范约定之设计文档基本结构
为了将设计能够清晰明了的介绍给大家,让大家一看就懂,文档编写时会详细包含以下内容:
一、 实验目的
二、 实验原理
三、 硬件设
- 关键字:
FPGA 状态机
- 讲过了独立按键检测,理所当然应该讲讲FPGA中矩阵键盘的应用了。这个思维和电路在FPGA中有所不同,在此,在此做详细解释,Bingo用自己设计的成熟的代码作为案例,希望对你有用。
一、FPGA矩阵键盘电路图
在FPGA中的电路,与单片机雷同,如下所示:
在上电默认情况下,L[3:0] =4''b1,因为上拉了3.3V,而默认情况下H.[3:0]为低电平;一旦有某一个按键被按下,便是是的该路电路流向该按键的H,是的L检测不到电流。因此可以通过对每一行H输出的
- 关键字:
FPGA PLD
- 进入波形仿真后点击运行按钮即可出波形,下面我们来验证我们的cpu代码是否正确
大家先看两个图,等会小墨同学会结合这两个图给大家细细讲解仿真过程
我们先来看第一个过程
上电后,cpu先从ROM中读回两个周期的数据,是从ROM的0地址开始的,再对比我们之前定义好的ROM,数据读取正确,读回的数据的前三位是111,即指令码JMP,后13位003c为地址码,JMP指令是将读回的数据
- 关键字:
FPGA testbench
- FPGA的特点是擅长做信号的并行处理和硬件加速。Xilinx亚太区Zynq业务发展经理罗霖认为,在电机方面,由于现在中高端的机器人、数控机床等会用到六轴及以上的电机,这方面基本是FPGA一统天下。而三轴、四轴方案有时会看到x86、DSP和FPGA方案并存。
图1 机器人的智能控制示意图
中国现在四轴方案多一些,但是未来会向中高端去做。因为现在中国的电子元器件加工,食品饮料生产线、汽车生产线还主要靠采购国外设备,未来会逐渐国产化。
“针对工厂自动化设备、高端数控机床、机
- 关键字:
Xilinx FPGA
- 短波通信又称高频通信,是利用HF波段(3-30MHz)电磁波进行的无线电通信。短波通信主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传至上万里,如按气候、电离层的电子密度和高度的日变化以及通信距离等因素选择合适频率,就可用较小功率进行远距离通信。短波通信设备较简单,机动性大,因此也适应于应急通信和抗灾通信。现代短波通信接收机正向着数字化、大通信带宽方向发展。文献[1-3]研究了短波通信的数字化实现方式,但其未对短波通信的大带宽应用进行探讨;文献[4-6]研究了通信信道化算法,其对一定带宽内的多信道高
- 关键字:
FPGA 接收机
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