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基于機(jī)器視覺的嵌入式高速圖像通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于機(jī)器視覺的嵌入式高速圖像通信系統(tǒng)設(shè)計(jì),1 引言
    隨著現(xiàn)代的圖形采集技術(shù)發(fā)展迅速,各種基于ISA,PCI,USB1.1等總線的圖形采集卡速度已經(jīng)不能滿足用戶的需求,而采用 USB2.0以后就可以解決這個(gè)傳輸速度上的瓶頸,USB2.0的速度是480Mbits/s,完全可以滿足
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RocketIO收發(fā)器實(shí)現(xiàn)高速通信

  • Xilinx公司的Vir-tex-4 FX系列FPGA芯片內(nèi)置了RocketIO收發(fā)器,能夠提供622 Mb/s~6.5 Gb/s的數(shù)據(jù)傳輸速率,并且支持多種高速串行通信協(xié)議,可以幫助設(shè)計(jì)人員方便、靈活、可靠地實(shí)現(xiàn)高速通信。
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基于FPGA和USB 2.0的高速CCD聲光信號(hào)采集系統(tǒng)

  • 設(shè)計(jì)一個(gè)基于FPGA和USB 2.0接口控制芯片的高速線陣CCD聲光信號(hào)采集系統(tǒng)。FPGA是硬件電路系統(tǒng)的核心,主要完成線陣CCD時(shí)序脈沖的產(chǎn)生,專用A/D芯片的采樣控制以及FIFO緩存數(shù)據(jù)的片內(nèi)配置,并通過USB 2.0接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)通信。討論并開發(fā)了USB 2.0接口控制芯片的固件程序、USB驅(qū)動(dòng)程序及上位機(jī)應(yīng)用程序。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,可廣泛應(yīng)用于相關(guān)領(lǐng)域的信號(hào)檢測(cè)。
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高速SFF/SFP激光驅(qū)動(dòng)器MAX3738的應(yīng)用

  • 概述
      
      MAX3738是美國(guó)MAXIM公司生產(chǎn)的帶有消光比控制的高速激光驅(qū)動(dòng)器,工作速率為1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的收發(fā)器。該產(chǎn)品與以往同類產(chǎn)品相比,不僅具有傳輸速率高、供電電流小、輸出
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采用開關(guān)電源為高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電

  • 本文論證了在仔細(xì)遵循設(shè)計(jì)實(shí)踐技巧的情況下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器可以直接采用開關(guān)電源供電,而不會(huì)造成性能損失。與采用ADP1708線性電源相比,采用ADP2114開關(guān)電源供電時(shí),轉(zhuǎn)換器的性能未出現(xiàn)下降。而采用開關(guān)電源可將電源效率提高30%~40%,并且能大幅降低總功耗(甚至超過簡(jiǎn)單地選擇較低功耗的轉(zhuǎn)換器)。
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高速壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電源

  • 0 引 言
    壓電陶瓷具有體積小,分辨率高,響應(yīng)快,推力大等一系列特點(diǎn)。用它制成的壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器廣泛應(yīng)用于微位移輸出裝置、力發(fā)生裝置、機(jī)器人、沖擊電機(jī)、光學(xué)掃描等領(lǐng)域。因此壓電陶瓷的驅(qū)動(dòng)電源技術(shù)已成為非
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基于FPGA的高速A/D轉(zhuǎn)換芯片ADC08D1000應(yīng)用

  • 0 引 言
    美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的超高速ADC-ADC08D1000是一款高性能的模/數(shù)轉(zhuǎn)換芯片。它具有雙通道結(jié)構(gòu),每個(gè)通道的最大采樣率可達(dá)到1.6 GHz,并能達(dá)到8位的分辨率;采用雙通道“互插”模式時(shí),采樣速率可達(dá)2 GS
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基于NiosⅡ的嵌入式高速邏輯分析儀

  • 基于NiosⅡ的嵌入式高速邏輯分析儀,1 引言
    由于數(shù)字信號(hào)只有高電平和低電平兩種情況,因此,用單片機(jī) (MCU)就可直接實(shí)現(xiàn)多路數(shù)字信號(hào)進(jìn)行采集和邏輯分析。但由于單片機(jī)的時(shí)鐘頻率較低,完成一次采樣的時(shí)間受程序執(zhí)行指令速度的限制,采樣速率通常不超
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基于FPGA的高速大容量FLASH存儲(chǔ)

  • 基于FPGA的高速大容量FLASH存儲(chǔ),1、引言
    數(shù)字電路應(yīng)用越來越廣泛,傳統(tǒng)通用的數(shù)字集成芯片已經(jīng)難以滿足系統(tǒng)的功能要求,隨著系統(tǒng)復(fù)雜程度的提高,所需通用集成電路的數(shù)量呈爆炸性增值,使得電路的體積膨大,可靠性難以保證 [1]。因而出現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)可編
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基于FPGA高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

  • .引言信息時(shí)代的日新月異,催促著各種各樣的數(shù)據(jù)信息快馬加鞭,人們?cè)谝笮畔鬏數(shù)迷絹碓娇斓耐瑫r(shí),還要求信息要來得更加及時(shí),于是高速實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸就成為了電子信息領(lǐng)域里一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)過時(shí)的主題。但是,可以
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一種基于高速DSP的圖像處理應(yīng)用平臺(tái)

  • 一種基于高速DSP的圖像處理應(yīng)用平臺(tái),引言  完成某一特定任務(wù)的圖像處理系統(tǒng),其硬件方案大體上有三種:使用通用計(jì)算機(jī)[1]、使用ASIC(Application Specific Integrated Circuit)[2]和使用DSP(Digital Signal Processor)[3]。使用通用計(jì)算機(jī)的方案可
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普通PCI接口的高速數(shù)字信號(hào)處理板卡設(shè)計(jì)

  • 普通PCI接口的高速數(shù)字信號(hào)處理板卡設(shè)計(jì),本文介紹了PCI接口的基本功能和特點(diǎn);利用PLX9054接口芯片,結(jié)合雙口RAM和EPLD邏輯電路,實(shí)現(xiàn)了TMS320C6701與PCI總線間的雙向高速實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換;分析了DSP與SBSRAM接口信號(hào)的完整性,對(duì)PCB設(shè)計(jì)作了仿真分析。
    關(guān)鍵
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一種基于DDR高速圖像緩存的實(shí)現(xiàn)

  • 隨著半導(dǎo)體傳感器技術(shù)的發(fā)展,在實(shí)際應(yīng)用中越來越多地用到了高幀頻、大面陣的CCD相機(jī)以獲取高質(zhì)量、高分辨率的圖像數(shù)據(jù)。以分辨率為1K×1K、幀頻為200f/s、8bit灰度級(jí)的相機(jī)為例,其圖像數(shù)據(jù)流速率就將高達(dá)200MB/s,
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基于ARM和FPGA的高速高空數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

基于ARM和FPGA的嵌入式高速圖像采集存儲(chǔ)系統(tǒng)

  • 基于ARM和FPGA的嵌入式高速圖像采集存儲(chǔ)系統(tǒng),文中設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于ARM和FPGA的嵌入式高速圖像采集存儲(chǔ)系統(tǒng),采用雙SRAM“乒乓”讀寫操作和嵌入式CF卡存儲(chǔ)等方法,解決了嵌入式圖像實(shí)時(shí)采集存儲(chǔ)的難題,提高了圖像采集的速度和應(yīng)用領(lǐng)域,具有實(shí)際的使用價(jià)值。
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