摘要:當前全球制造業(yè)發(fā)展越來越呈現數字化、網絡化和智能化的新特征,美國提出“工業(yè)互聯網”戰(zhàn)略、德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略,主要意圖就是搶占智能制造這一未來產業(yè)競爭制高點。工業(yè)4.0革命將建立一個高度靈活的數字化、個性化產品與服務的生產模式,并將重組產業(yè)鏈分工。
第四次工業(yè)革命是綠色工業(yè)革命,一系列生產函數發(fā)生從自然要素投入為特征,到以綠色要素投入為特征的躍遷,并普及至整個社會。其核心特征應該是高效節(jié)能,網絡化與模塊化。
工業(yè)4.0將會通過自動
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工業(yè)4.0 物聯網 FPGA 處理器 201503
在特權的上篇博文《基于FPGA的跨時鐘域信號處理——專用握手信號》中提出了使用專門的握手信號達到異步時鐘域數據的可靠傳輸。列舉了一個簡單的由請求信號req、數據信號data、應答信號ack組成的簡單握手機制。riple兄更是提出了req和ack這兩個直接的跨時鐘域信號在被另一個時鐘域的寄存器同步時的亞穩(wěn)態(tài)問題。這個問題估計是整個異步通信中最值得探討和關注的。
很幸運,特權同學找到了很官方的說法——《Application Note42:Metast
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FPGA 亞穩(wěn)態(tài)
一、為啥要說任意分頻
也許FPGA中的第一個實驗應該是分頻實驗,而不是流水燈,或者LCD1602的"Hello World"顯示,因為分頻的思想在FPGA中極為重要。當初安排流水燈,只是為了能讓大家看到效果,來激發(fā)您的興趣(MCU的學習也是如此)。
在大部分的教科書中,都會提到如何分頻,包括奇數分頻,偶數分頻,小數分頻等。有些教科書中也會講到任意分頻(半分頻,任意分數分頻)原理,用的是相位與的電路,并不能辦到50%的占空比,也不是很靈活。
但沒有一本教科書會講到精
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FPGA DDS
不得不說,SDRAM的設計是我接觸FPGA以來調試最困難的一次設計,早在一個多月以前,我就開始著手想做一個SDRAM方面的教程,受特權同學影響,開始學習《高手進階,終極內存技術指南》這篇論文,大家都知道這篇文章是學習內存入門的必讀文章,小墨同學花了一些時間在這上面,說實話看懂這篇文章是沒什么問題的,文件講的比較直白,通俗易懂,很容易入手。當了解了SDRAM工作方式之后,我便開始寫代碼,從特權同學的那篇經典教程里面,我認真研讀代碼的來龍去脈,終于搞懂了特權同學的設計思想,并花了一些時間將代碼自己敲一遍,
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FPGA RISC
致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導體技術方案的領先供應商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布為其旗艦SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA 器件的領先網絡安全功能組合加入Intrinsic-ID, B.V授權許可的物理不可克隆功能(Physically Unclonable Function, PUF) 。Intrinsic-ID是基于其專利硬件固有安全技術(Hardware Intrinsic Security
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美高森美 FPGA
OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調制技術,其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數字移動通信和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸,隨著IEEE802.11a協議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數字音頻廣播(DAB)、地面數字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應用了OFDM技術。
OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調
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OFDM FPGA
O 引 言
隨著各種FFT算法的出現,DFT在現代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動通信中所采用的0FDM技術,更是以IDFT/DFT來進行OFDM調制和解調制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調的性能。
在硬件實現中,通常影響定點化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數據位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴重惡化。
中射頻接收時,通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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OFDM FPGA
O 引言
正交頻分復用(OFDM)是一種正交多載波調制技術,它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實現高數據傳輸等方面具有獨特的優(yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動下,信道的時變特性更加明顯,此時OFDM系統載波間的正交性會遭到破壞,出現載波間干擾(ICI),這會導致系統性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當的均衡技術以補償ICI。國內外許多學者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
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OFDM FPGA
利用電力線作為信道進行通信是解決最后一公里問題的一個很好的方法。然而電力線作為通信信道,存在著高噪聲、多徑效應和衰落的特點。OFDM技術能夠在抗多徑干擾、信號衰減的同時保持較高的數據傳輸速率,在具體實現中還能夠利用離散傅立葉變換簡化調制解調模塊的復雜度,因此它在電力線高速通信系統中的應用有著非常樂觀的前景。文中給出一種基于正交頻分復用技術(OFDM技術)的調制解調器的設計方案。
1 OFDM原理
OFDM全稱為正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Mu
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DSP OFDM 調制解調器
一、 引言
現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發(fā)展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構造一個通用的、可重復編程的硬件平臺,使其工作頻段、調制解調方式、業(yè)務種類、數據速率與格式、控制協議等都可以進行重構和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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FPGA 無線電
軟件無線電的出現,是無線電通信從模擬到數字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務的、適應多種標準的、多頻帶多模式的、可重構可編程的無線電系統。軟件無線電的關鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。
蜂窩移動通信系統已經發(fā)展到第三代,3G系統進入商業(yè)運行一方面需要解決不同標準的系統間的兼容性;另一方 面要求系統具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASI
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FPGA Virtex-4 PowerPC
一、什么是對立統一
什么是CEO,就是首席執(zhí)行官,是在一個企業(yè)中負責日常經營管理的最高級管理人員,又稱作行政總裁,或最高執(zhí)行長或大班。
那么,在FPGA系統,需不需要一個最高級別的執(zhí)行官,來管理所有進程呢?為了系統的有序性,不至于凌亂、崩潰,答案必然是肯定的。
誰都知道,FPGA內部時序邏輯的工作,是通過時鐘的配合來完成任務的。那么當系統中有異步時鐘的時候,怎么辦?每一個系統必須有一個最高級別的時鐘,執(zhí)行力最強;同時它擔任著管理異步時鐘的任務,其它異步時鐘想讓手下執(zhí)行任務,必須告訴執(zhí)
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FPGA 異步時鐘
這個實驗其實已經做好久了,但是一直沒有做筆記,今天就把這部分的內容補一下,有興趣的朋友可以看一下,或許對你有什么幫助,對初學者來說還是一個不錯的實驗。
先來了解一下VGA吧
我們家里用的臺式電腦就是一個VGA顯示器,小墨同學為做這方面的實驗還特意買了一塊7寸的VGA液晶顯示器
?
記得當初自己也是傻得不得了,把寫好的代碼,燒到板子里就直接連到筆記本電腦上的VGA接口上,結果什么反應也沒有,還調了一下午的程序...結果還是沒反應,到群里一問才知道,原來筆記本電腦
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FPGA VGA
在邏輯設計領域,只涉及單個時鐘域的設計并不多。尤其對于一些復雜的應用,FPGA往往需要和多個時鐘域的信號進行通信。異步時鐘域所涉及的兩個時鐘之間可能存在相位差,也可能沒有任何頻率關系,即通常所說的不同頻不同相。
圖1是一個跨時鐘域的異步通信實例,發(fā)送域和接收域的時鐘分別是clk_a和clk_b。這兩個時鐘頻率不同,并且存在一定的相位差。對于接收時鐘域而言,來自發(fā)送時鐘域的信號data_a2b有可能在任何時刻變化。
圖1 跨時鐘域通信
對于上述的異步時鐘域通
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FPGA 信號處理
摘要
人類接收的信息約有70%來自視覺。因此,圖像采集及處理設備在人們的日常生活中占有很重要的地位。隨著互聯網的普及及帶寬的提高,使得圖像的網絡傳輸成為可能,且應用范圍越來越廣,為人們的日常生活帶來了極大的便利。同時,隨著非制冷紅外技術的發(fā)展,紅外熱像系統在軍用和民用領域得到了廣泛的應用。根據美國紅外市場權威調查機構Maxtech International發(fā)布的2006年度紅外市場報告,2003年至2006年全球民用紅外熱像儀的平均增長幅度為17%,并且正展現出更廣闊的市場需求。
由此可
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FPGA ARM Microblaze
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