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基于FPGA的Canny算法的硬件加速設(shè)計
- 由于Canny算法自身的復(fù)雜性,使得其做邊緣檢測的處理時間較長。針對這個問題,提出和實現(xiàn)了一種Canny算法的硬件加速功能。加速功能的設(shè)計是以FPGA為硬件基礎(chǔ),并采用了流水線技術(shù)來對系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)改進和優(yōu)化。最后通過對有加速器和無加速器的系統(tǒng)分別做圖像處理,并對統(tǒng)計時間對比分析。結(jié)果表明經(jīng)過加速改進的系統(tǒng)相對節(jié)約了處理時間,并能實時高效地處理復(fù)雜圖像的邊緣。
- 關(guān)鍵字: 流水線技術(shù) 圖像處理 FPGA
一種可靠的FPGA動態(tài)配置方法及實現(xiàn)
- 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越廣泛。隨著通信系統(tǒng)的復(fù)雜化和功能多樣化,很多系統(tǒng)需要在不同時刻實現(xiàn)不同的功能,多數(shù)場合需要FPGA能夠支持在線動態(tài)配置;在某些安全領(lǐng)域,需要對FPGA程序進行加密存儲、動態(tài)升級。這里根據(jù)應(yīng)用趨勢提出了一種基于CPU+CPLD的可靠的FPGA動態(tài)加載方法。該方法具有靈活、安全、可靠的特點,在通信電子領(lǐng)域具有一定的參考價值。
- 關(guān)鍵字: 動態(tài)配置 FPGA CPLD
基于歐氏算法的RS硬件解碼方案的FPGA實現(xiàn)
- 在通信系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。由于RS碼的譯碼復(fù)雜度高,數(shù)字運算量大,常見的硬件及軟件譯碼方案大多不能滿足高速率的傳輸需求,一般適用于10Mbps以下。本文提出的歐氏算法和頻譜結(jié)構(gòu)分析相結(jié)合的RS硬件解碼方案,適用于FPGA單片實現(xiàn),速率高、延遲小、通用性強、使用靈活。筆者在FPGA芯片上實現(xiàn)了GF(2 8)上符號速率為50Mbps的流式解碼方案,最大延時為640ns,參數(shù)可以根據(jù)需要靈活設(shè)置。
- 關(guān)鍵字: RS編譯碼 差錯控制編碼技術(shù) FPGA
基于FPGA的嵌入式圖像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
- 本文主要完成了嵌入式圖像監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計,該系統(tǒng)克服了模擬圖像監(jiān)控技術(shù)具有的弊端,在普通家庭、臨時性作業(yè)場所中具有很強的應(yīng)用前景。這些領(lǐng)域一般對視頻傳輸指標的要求不一定很高,但要求便于攜帶,同時功耗較小(例如臨時性場合等),具有體積小、功耗低、成本低、速度快、穩(wěn)定性好等特點,可以有效地克服傳統(tǒng)的基于計算機的監(jiān)控系統(tǒng)的缺點。系統(tǒng)可做為一個智能部件“嵌入”到各種應(yīng)用系統(tǒng)中,如將其配上網(wǎng)絡(luò)接口接上計算機系統(tǒng),即可構(gòu)成一個監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),是一種相對獨立的OEM部件。
- 關(guān)鍵字: 圖像監(jiān)控系統(tǒng) NiosII FPGA
基于FPGA和光纖傳輸?shù)母咚贁?shù)字信號傳輸
- 提出一種實時數(shù)字化光纖傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)分為發(fā)送端和接收端。發(fā)送端用A/D轉(zhuǎn)換器將輸入的模擬信號數(shù)字化,再用FPGA對數(shù)據(jù)進行處理,并通過光纖傳輸。同時,F(xiàn)PGA還控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作。接收端用串行收發(fā)器TLK1501對接收數(shù)據(jù)進行解碼處理,還原有效信號。實驗表明,該系統(tǒng)實時性好、信號傳輸誤碼率低、工作性能穩(wěn)定、抗干擾性強,系統(tǒng)具有可行性和有效性。
- 關(guān)鍵字: 高速數(shù)字信號傳輸 寬帶 FPGA
基于FPGA的慢門限恒虛警處理電路設(shè)計及其仿真
- 雷達信號的檢測多是在干擾背景下進行,如何從干擾中提取目標信號,不僅要求有一定的信噪比,而且必需有恒虛警處理設(shè)備。恒虛警處理是雷達信號處理的重要組成部分,慢門限恒虛警處理主要是針對接收機熱噪聲,文中介紹一種基于FPGA嵌入式設(shè)計的慢門限恒虛警處理電路,給出了仿真模型及仿真結(jié)果,并已將其用于某檢測器中,取得了良好的經(jīng)濟效益。
- 關(guān)鍵字: 慢門限恒虛警處理電路 內(nèi)部噪聲 FPGA
并行CRC算法在FPGA上的實現(xiàn)
- 循環(huán)冗余碼校驗CRC(Cyclic Redundancy Check)廣泛用于通訊領(lǐng)域和數(shù)據(jù)存儲的數(shù)據(jù)檢錯?;贔PGA在通訊領(lǐng)域和數(shù)據(jù)存儲的應(yīng)用越來越廣泛,CRC的編碼解碼模塊已經(jīng)是FPGA上的常用模塊了。采用超前位計算實現(xiàn)CRC在FPGA上的并行運算,通過實際應(yīng)用證明該算法能有效實現(xiàn)硬件的速度與資源合理平衡。
- 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)檢錯 CRC FPGA
基于ARM和FPGA的服務(wù)機器人運動控制系統(tǒng)研究
- 介紹了一種基于ARM和FPGA的嵌入式控制系統(tǒng),該系統(tǒng)既能獨立運行又能在計算機輔助下運行,是一種兼具柔性和開放性的系統(tǒng)。利用ARM的強大的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換功能和FPGA的快速配置能力,實現(xiàn)硬件可重構(gòu)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、ARM和FPGA之間的通信設(shè)計,重點給出了基于NiosII的嵌入式可重構(gòu)底層控制設(shè)計,PWM功能模塊在FPGA上的實現(xiàn)。設(shè)計的系統(tǒng)集成度高、靈活。實驗表明系統(tǒng)具有高可靠性,能滿足服務(wù)機器人外圍器件多樣性控制的要求。ARM和FPGA不僅可以并行運行處理數(shù)據(jù),其之間又可以互相通信,實現(xiàn)了系統(tǒng)的擴展
- 關(guān)鍵字: 硬件可重構(gòu) NiosII FPGA
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