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基于FPGA的LVDS模塊在DAC系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 介紹了LVDS技術(shù)的原理,對LVDS接口在高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用做了簡要的分析,著重介紹了基于FPGA的LVDS_TX模塊的應(yīng)用,并通過其在DAC系統(tǒng)中的應(yīng)用實驗進(jìn)一步說明了LVDS接口的優(yōu)點(diǎn)。
- 關(guān)鍵字: LVDS接口 高速數(shù)據(jù)傳輸 FPGA
基于EDMA的FPGA與DSP之間圖像高速穩(wěn)定數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脑O(shè)計與實現(xiàn)
- 設(shè)計了在FPGA與DSP之間進(jìn)行圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠布Y(jié)構(gòu),介紹了EDMA的工作原理、傳輸參數(shù)配置和EDMA的傳輸流程。在開發(fā)的實驗平臺上實現(xiàn)了這一傳輸過程。借助TI公司的DSP調(diào)試平臺CCS把接收到的圖像數(shù)據(jù)恢復(fù)成圖像,驗證了傳輸過程的正確性和穩(wěn)定性。
- 關(guān)鍵字: EDMA 數(shù)據(jù)傳輸 FPGA
基于D類功率放大的高效率音頻功率放大器設(shè)計
- 為提高功放效率,以適應(yīng)現(xiàn)代社會高效、節(jié)能和小型化的發(fā)展趨勢,以D類功率放大器為核心,以單片機(jī)89C51和可編程邏輯器件(FPGA)進(jìn)行控制及時數(shù)據(jù)的處理,實現(xiàn)了對音頻信號的高效率放大。系統(tǒng)最大不失真輸出功率大于1 W,可實現(xiàn)電壓放大倍數(shù)1~20連續(xù)可調(diào),并增加了短路保護(hù)斷電功能,輸出噪聲低。系統(tǒng)可對功率進(jìn)行計算顯示,具有4位數(shù)字顯示,精度優(yōu)于5%
- 關(guān)鍵字: 音頻放大器 D類功率放大 FPGA
基于FPGA的可配置判決反饋均衡器的設(shè)計
- 在移動通信和高速無線數(shù)據(jù)通信中,多徑效應(yīng)和信道帶寬的有限性以及信道特性的不完善性導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸時不可避免的產(chǎn)生碼間干擾,成為影響通信質(zhì)量的主要因素,而信道的均衡技術(shù)可以消除碼間干擾和噪聲,并減少誤碼率。其中判決反饋均衡器(DFE)是一種非常有效且應(yīng)用廣泛得對付多徑干擾得措施。
- 關(guān)鍵字: 無線數(shù)據(jù)通訊 可配置均衡器 FPGA
基于FPGA的CAN總線轉(zhuǎn)換USB接口的設(shè)計方案
- 這里以CAN總線通信接口為例,詳細(xì)論述了基于FPGA的CAN總線轉(zhuǎn)換USB接口的設(shè)計方案。
- 關(guān)鍵字: 光電隔離 CAN總線轉(zhuǎn)換器 FPGA
基于Xilinx FPGA的嵌入式Linux設(shè)計流程
- 結(jié)合FPGA和Linux雙方優(yōu)勢,可以很好地滿足嵌入式系統(tǒng)設(shè)計需求,量體裁衣,去除冗余。本文給出了一種基于Xilinx FPGA的嵌入式Linux操作系統(tǒng)解決方案。
- 關(guān)鍵字: 操作系統(tǒng)加載 Linux FPGA
FPGA設(shè)計系統(tǒng)時鐘的影響因素及其分析
- 時鐘是整個電路最重要、最特殊的信號,系統(tǒng)內(nèi)大部分器件的動作都是在時鐘的跳變沿上進(jìn)行, 這就要求時鐘信號時延差要非常小, 否則就可能造成時序邏輯狀態(tài)出錯;因而明確FPGA設(shè)計中決定系統(tǒng)時鐘的因素,盡量較小時鐘的延時對保證設(shè)計的穩(wěn)定性有非常重要的意義。
- 關(guān)鍵字: 信號時延 系統(tǒng)時鐘 FPGA
基于FPGA的LBS控制器設(shè)計
- 通過對LBS控制器的控制信號、LBS總線讀寫操作時序、LBS狀態(tài)機(jī)進(jìn)行分析,設(shè)計并實現(xiàn)了一個高效、可靠的LBS控制器來實現(xiàn)FPGA和PEX8311的通信系統(tǒng),在PEX8311和FPGA接口中運(yùn)行狀態(tài)正常,穩(wěn)定性強(qiáng),成功應(yīng)用于某視頻采集卡、某PCIe數(shù)據(jù)采集卡等,基于FPGA設(shè)計的LBS控制器具有靈活性強(qiáng)、可編程能力強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
- 關(guān)鍵字: LBS控制器 PEX8311 FPGA
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