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32位定浮點(diǎn)數(shù)正余弦函數(shù)FPGA實(shí)現(xiàn)方法

  • 本文首先介紹了查表算法和Cordic算法原理,在這兩種算法基礎(chǔ)上,用Verilog HDL語(yǔ)言對(duì)32位定點(diǎn)數(shù)的正余弦函數(shù)進(jìn)行了編程設(shè)計(jì),結(jié)合仿真綜合結(jié)果,對(duì)這兩種方法從運(yùn)算精度,運(yùn)算速度和占用硬件資源幾方面進(jìn)行了分析.進(jìn)而采用不經(jīng)過浮點(diǎn)定點(diǎn)轉(zhuǎn)換,直接在Cordic算法改進(jìn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)32位浮點(diǎn)數(shù)的正余弦函數(shù)FPGA設(shè)計(jì).最后,對(duì)這三種實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià).
  • 關(guān)鍵字: Cordic算法  VerilogHDL  正余弦函數(shù)  

基于CORDIC算法的光相位檢測(cè)及FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 基于交流相位跟蹤零差補(bǔ)償技術(shù),采用CORDIC算法檢測(cè)光相位變化,并在FPGA中設(shè)計(jì)了CORDIC算法實(shí)現(xiàn)的流水線結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了對(duì)光相位變化的實(shí)時(shí)檢測(cè)。同時(shí),通過查找表和拋物線插值校正算法解決了CORDIC算法在運(yùn)算中存在的“死區(qū)”問題,實(shí)現(xiàn)了光相位變化的高精度檢測(cè)。
  • 關(guān)鍵字: Cordic算法  光相位檢測(cè)  拋物線插值校正  

基于SoPC和CORDIC算法的通用調(diào)制解調(diào)器

  • 1引言軟件無線電SDR(SoftwareDefinedRadio)是構(gòu)造具有開放性、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的通用硬件平臺(tái),...
  • 關(guān)鍵字: SOPC  CORDIC算法  調(diào)制解調(diào)器  SDR  

FFT實(shí)時(shí)譜分析系統(tǒng)的FPGA設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)

  • 摘要: 采用按時(shí)間抽選的基4原位算法和坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)數(shù)字式計(jì)算機(jī)(CORDIC)算法實(shí)現(xiàn)了一個(gè)FFT實(shí)時(shí)譜分析系統(tǒng)。整個(gè)設(shè)計(jì)采用流水線工作方式,保證了系統(tǒng)的速度,避免了瓶頸的出現(xiàn);整個(gè)系統(tǒng)采用FPGA實(shí)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)既有DSP器件實(shí)現(xiàn)的靈活性又有專用 FFT芯片實(shí)現(xiàn)的高速數(shù)據(jù)吞吐能力,可以廣泛地應(yīng)用于數(shù)字信號(hào)處理的各個(gè)領(lǐng)域。 關(guān)鍵詞: 快速傅里葉變換 CORDIC算法 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)   快速傅里葉變換(Fast Fourier Transformation, FFT) 實(shí)時(shí)譜分析是
  • 關(guān)鍵字: FPGA  快速傅里葉變換  CORDIC算法  FFT  
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cordic算法介紹

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