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基于FPGA的雙備份多路數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)字集成電路速度的提高,實(shí)時(shí)處理大量數(shù)據(jù)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí),但在一些特殊條件下,無(wú)法實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù),必須使用存儲(chǔ)測(cè)試方法。該方法是在不影響被測(cè)對(duì)象或在允許的范圍下,將微型存儲(chǔ)測(cè)試系統(tǒng)置入
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基于Xilinx FPGA的部分動(dòng)態(tài)可重構(gòu)技術(shù)的信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)

  • 隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅速發(fā)展,信號(hào)的調(diào)制方式向多樣化發(fā)展,解淵技術(shù)也隨之不斷向前發(fā)展。為了對(duì)高速大帶寬的信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)解調(diào),現(xiàn)在很多的解調(diào)關(guān)鍵算法都是在高速硬件上用可編程邏輯器件(FPGA)實(shí)觀,利用FPGA強(qiáng)大的
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基于FPGA與有限狀態(tài)機(jī)的高精度測(cè)角系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 激光跟蹤測(cè)量系統(tǒng)(Laser Tracker System)是工業(yè)測(cè)量系統(tǒng)中常用的一種高精度的測(cè)量?jī)x器,是近十年發(fā)展起來(lái)的新型大尺寸空間測(cè)量?jī)x器,不僅對(duì)靜止目標(biāo)可以測(cè)量,而且對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)也可以進(jìn)行跟蹤測(cè)量。它集合了激光測(cè)距技
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FPGA最小系統(tǒng)電路分析:高速SDRAM存儲(chǔ)器接口電路設(shè)計(jì)

  • 高速SDRAM存儲(chǔ)器接口電路設(shè)計(jì)SDRAM可作為軟嵌入式系統(tǒng)的(NIOS II)的程序運(yùn)行空間,或者作為大量數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)。SDRAM是通用的存儲(chǔ)設(shè)備,只要容量和數(shù)據(jù)位寬相同,不同公司生產(chǎn)的芯片都是兼容的。一般比較常用的SDRAM
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京微雅格重磅之作―新版FPGA/CAP設(shè)計(jì)套件Primace5.0

  • 簡(jiǎn)介作為國(guó)內(nèi)唯一一家具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的FPGA與可配置應(yīng)用平臺(tái)CAP(Configurable Application Platform)產(chǎn)品供應(yīng)商,京微雅格一直在快節(jié)奏的改進(jìn)與產(chǎn)品配套的軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境。最近,新一代FPGA/CAP設(shè)計(jì)套件Primace5
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基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 主要針對(duì)目前視頻圖像處理發(fā)展的現(xiàn)狀,結(jié)合FPGA技術(shù),設(shè)計(jì)了一個(gè)基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)。系統(tǒng)采用FPGA作為主控芯片,搭栽專用的編碼解碼芯片進(jìn)行圖像的采集與顯示,主要包括解碼芯片的初始化、編碼芯片的初始化、FPGA圖像采集、PLL設(shè)置等幾個(gè)功能模塊。采用FPGA的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)流程及一些常用技巧來(lái)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行編程。重點(diǎn)在于利用FPFA開(kāi)發(fā)平臺(tái)對(duì)普通相機(jī)輸出的圖像進(jìn)行采集與顯示,最終能在連接的RCA端口顯示屏顯示。
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采用Cyclone FPGA 實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)自動(dòng)化

  • 要實(shí)現(xiàn)對(duì)新的或者更新后的智能電網(wǎng)的最優(yōu)控制,需要端到端通信和高效的供電網(wǎng)絡(luò),特別是傳輸和分配(T FPGA技術(shù)在復(fù)雜智能電網(wǎng)輔助支持系統(tǒng)中扮演了關(guān)鍵角色。典型子站自動(dòng)化體系結(jié)構(gòu)如下圖所示:圖1.典型子站自動(dòng)化體
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FPGA的基本結(jié)構(gòu):六大組成部分簡(jiǎn)介

  • FPGA由6部分組成,分別為可編程輸入/輸出單元、基本可編程邏輯單元、嵌入式塊RAM、豐富的布線資源、底層嵌入功能單元和內(nèi)嵌專用硬核等。每個(gè)單元簡(jiǎn)介如下:1.可編程輸入/輸出單元(I/O單元)目前大多數(shù)FPGA的I/O單元被
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基于NiosⅡ的人臉檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要 基于FPGA內(nèi)嵌的NiosⅡ處理器,設(shè)計(jì)了一個(gè)實(shí)時(shí)人臉檢測(cè)系統(tǒng)。介紹了基于Haar特征的AdaBoost人臉檢測(cè)算法,描述了依據(jù)AdaBoost算法的人臉檢測(cè)軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程,最后在以Altera公司CycloneⅡ系列EP2C70為核心芯片的D
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基于FPGA和DDS的數(shù)字調(diào)制信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 為了提高數(shù)字調(diào)制信號(hào)發(fā)生器的頻率準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度,并使其相關(guān)技術(shù)參數(shù)靈活可調(diào),提出了基于FPGA和DDS技術(shù)的數(shù)字調(diào)制信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)方法。利用Matlab/Simulink、DSP Builder、QuartusⅡ3個(gè)工具軟件,進(jìn)行基本DDS建模,然后在DDS模塊的基礎(chǔ)上,通過(guò)單片機(jī)等電路組成的控制單元的邏輯控制作用,根據(jù)通信系統(tǒng)中數(shù)字調(diào)制方式的基本原理,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了數(shù)字調(diào)制信號(hào)發(fā)生器,從而實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制頻移鍵控(2FSK)、二進(jìn)制相移鍵控(2PSK)和二進(jìn)制幅移鍵控(2ASK)3種基本的二進(jìn)制數(shù)字調(diào)制。所得
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)字調(diào)制信號(hào)  直接數(shù)字頻率合成器  FPGA  DSP Builder  

基于FPGA的石油測(cè)井控制系統(tǒng)

  • 針對(duì)石油測(cè)井儀器須將地下傳感器發(fā)送的不同數(shù)量級(jí)信號(hào)進(jìn)行識(shí)別并恢復(fù)原始數(shù)值,從而方便地面分析地下情況,本文介紹了一種基于FPGA和DSP的石油測(cè)井控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)的新方法,采用FPGA芯片EP1C6T144C8進(jìn)行主要時(shí)序控制,DSP做算法運(yùn)算,不依靠GPIO而用數(shù)據(jù)總線來(lái)控制放大模式位。調(diào)試以及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)對(duì)整支測(cè)井儀器的控制,并且恢復(fù)原始數(shù)據(jù)。
  • 關(guān)鍵字: EP1C6T144C8  數(shù)據(jù)總線  FPGA  DSP  GPIO  

基于FPGA的多軸控制器設(shè)計(jì)

  • 介紹了一種基于FPGA的多軸控制器,控制器主要由ARM7(LPC2214)和FPGA(EP2C5T144C8)及其外圍電路組成,用于同時(shí)控制多路電機(jī)的運(yùn)動(dòng)。利用Verilog HDL硬件描述語(yǔ)言在FPGA中實(shí)現(xiàn)了電機(jī)控制邏輯,主要包括脈沖控制信號(hào)產(chǎn)生、加減速控制、編碼器反饋信號(hào)的辨向和細(xì)分、絕對(duì)位移記錄、限位信號(hào)保護(hù)邏輯等。論文中給出了FPGA內(nèi)部一些核心邏輯單元的實(shí)現(xiàn),并利用QuartusⅡ、Modelsim SE軟件對(duì)關(guān)鍵邏輯及時(shí)序進(jìn)行了仿真。實(shí)際使用表明該控制器可以很好控制多軸電機(jī)的運(yùn)動(dòng),并且能
  • 關(guān)鍵字: VerilogHDL  FPGA  多軸控制器  編碼器  四細(xì)分  

基于SOPC的射頻卡實(shí)時(shí)消費(fèi)記錄系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于使用戶刷卡消費(fèi)的數(shù)據(jù)可進(jìn)行采集存儲(chǔ)的目的,采用了在FPGA平臺(tái)上設(shè)計(jì)一種射頻卡實(shí)時(shí)消費(fèi)記錄系統(tǒng)的方法。該系統(tǒng)采用了FATFS文件系統(tǒng),可將用戶數(shù)據(jù)及時(shí)保存到SD卡之中。通過(guò)對(duì)軟硬件模塊和上位機(jī)的設(shè)計(jì),采用FPGA為開(kāi)發(fā)平臺(tái),對(duì)用戶刷卡消費(fèi)的記錄寫(xiě)入到SD卡中。利用SD卡的移動(dòng)性,可方便地實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)交換,達(dá)到數(shù)據(jù)分析的目的。此法便于客戶對(duì)消費(fèi)記錄的核對(duì),具有實(shí)際商業(yè)價(jià)值。
  • 關(guān)鍵字: FPGA  NIOS II  FM1702SL  SD  文件系統(tǒng)  

基于FPGA的RS碼譯碼器的設(shè)計(jì)

  • 摘要:介紹了符合CCSDS標(biāo)準(zhǔn)的RS(255,223)碼譯碼器的硬件實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)。譯碼器采用8位并行時(shí)域譯碼算法,主要包括了修正后的無(wú)逆BM迭代譯碼算法,錢(qián)搜索算法和Forney算法。采用了三級(jí)流水線結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),減小了譯碼器的時(shí)延
  • 關(guān)鍵字: RS碼  FPGA  譯碼器  有限域  改進(jìn)的BM算法  

基于FPGA的跳頻系統(tǒng)快速同步算法設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 同步技術(shù)是跳頻系統(tǒng)的核心。本文針對(duì)FPGA的跳頻系統(tǒng),設(shè)計(jì)了一種基于獨(dú)立信道法,同步字頭法和精準(zhǔn)時(shí)鐘相結(jié)合的快速同步方法,同時(shí)設(shè)計(jì)了基于雙圖案的改進(jìn)型獨(dú)立信道法,同步算法協(xié)議,協(xié)議幀格式等。該設(shè)計(jì)使用VHDL硬件語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),采用Altera公司的EP3C16 E144C8作為核心芯片,并在此硬件平臺(tái)上進(jìn)行了功能驗(yàn)證。實(shí)際測(cè)試表明,該快速同步算法建立時(shí)間短、同步穩(wěn)定可靠。
  • 關(guān)鍵字: 跳頻  快速同步  FPGA  獨(dú)立信道法  同步頭法  
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