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TI與Logic 推出專用于醫(yī)療的開發(fā)套件

  • 2008年6月12日,德州儀器(TI)宣布與Logic聯(lián)合推出一款專用于加速醫(yī)療產(chǎn)品上市進(jìn)程的全新開發(fā)套件,從而可充分...
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基于FPGA的高速流水線FFT算法實現(xiàn)

  •   0 引言   有限長序列的DFT(離散傅里葉變換)特點(diǎn)是能夠?qū)㈩l域的數(shù)據(jù)離散化成有限長的序列。但由于DYT本身運(yùn)算量相當(dāng)大,限制了它的實際應(yīng)用。FFT(快速傅里葉變換)算法是作為DFT的快速算法提出,它將長序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運(yùn)算量,使得DFT算法在頻譜分析、濾波器設(shè)計等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。   FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是一種具有大規(guī)??删幊涕T陣列的器件,不僅具有專用集成電路(ASIC)快速的特點(diǎn),更具有很好的系統(tǒng)實現(xiàn)的靈活性。FPGA可通過開發(fā)工具實現(xiàn)在線編程。與C
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基于ADSP-TS101的頻譜細(xì)化

  •   在信號處理分析中,最常用到的是時域分析和頻域分析。其中信號的頻域分析有著廣闊的發(fā)展和研究空間。隨著對信號處理要求的不斷提高,用簡單的FFT變換來對信號進(jìn)行時頻變換的方法在某些場合可能達(dá)不到我們所要求的頻率分辨率。如果靠簡單的加大FFT點(diǎn)數(shù)來增加分辨率無疑也大大地增加了系統(tǒng)的運(yùn)算量,這在某些實時性要求較高的場合是不允許的。本文詳細(xì)介紹了如何在快速傅里葉變換(FFT)的基礎(chǔ)上輔以傅里葉變換來實現(xiàn)頻譜細(xì)化。并給出了具體的設(shè)計實例加以說明。   1 原理介紹   對于一個有限長時間的離散信號序列而言,其頻
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基于FPGA的可擴(kuò)展高速FFT處理器的設(shè)計與實現(xiàn)

  • 本文提出了基于FPGA實現(xiàn)傅里葉變換點(diǎn)數(shù)可靈活擴(kuò)展的流水線FFT處理器的結(jié)構(gòu)設(shè)計以及各功能模塊的算法實現(xiàn)
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一種高速并行FFT處理器的VLSI結(jié)構(gòu)設(shè)計

  • 萬紅星 陳 禾 韓月秋 (北京理工大學(xué) 電子工程系信號與信息處理專業(yè),北京 100081)    摘 要:在OFDM系統(tǒng)的實現(xiàn)中,高速FFT處理器是關(guān)鍵。在分析了基4按時域抽取快速傅立葉變換(FFT)算法特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,研究了一種高性能FFT處理器的硬件結(jié)構(gòu)。此結(jié)構(gòu)能同時從四個并行存儲器中讀取蝶形運(yùn)算所需的4個操作數(shù),極大地提高了處理速度。此結(jié)構(gòu)控制單元簡單,便于模塊化設(shè)計。經(jīng)硬件驗證,達(dá)到設(shè)計要求。在系統(tǒng)時鐘為100MHz時,1024點(diǎn)18位復(fù)數(shù)FFT的計算時間為13µs。   關(guān)鍵
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用SP061A實現(xiàn)心電數(shù)據(jù)的FFT與壓縮

  • 摘 要:在SP061A 單片機(jī)上實現(xiàn)對ECG信號的FFT、濾波和壓縮。合理組織SP061A的硬件資源,并采取數(shù)據(jù)分段長度可選、避開高頻分量的計算和簡易的數(shù)據(jù)壓縮算法,使存儲開銷、運(yùn)算速度和精度滿足實用要求。  關(guān)鍵詞:ECG數(shù)據(jù) SP061A FFT 濾波 壓縮  在遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)中,心電信號采集器是實現(xiàn)心電信號的現(xiàn)場采集、存儲和傳輸?shù)闹匾K端設(shè)備。對采集器的基本要求之一是:及時對采集到的心電信號進(jìn)行濾波和壓縮等預(yù)處理,以減少存儲器占
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基于FFT的低頻諧波失真度測試儀

  • 目前,測量失真度的儀器根據(jù)測量原理大致可分為二大類:基波剔除法和頻譜分析法。
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利用低功耗微控制器開發(fā)FFT應(yīng)用

  • 今天的低功耗微控制器(μC)也開始集成原先只存在于大型微處理器、ASIC和DSP中的外設(shè)功能,使我們有可能以很低的功耗實現(xiàn)復(fù)雜的算術(shù)運(yùn)算。本文討論一種快速傅立葉變換(FFT)應(yīng)用,并在一個含有單周期硬件乘法器的低功耗μC上實現(xiàn)該應(yīng)用。 這個FFT應(yīng)用實時計算一路輸入電壓(圖1中的VIN)的頻譜。為完成該任務(wù),用一片模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)對VIN進(jìn)行采樣,獲得的采樣傳送給μC。然后,μC對這些采樣執(zhí)行256點(diǎn)FFT運(yùn)算,獲得輸入電壓的頻譜。為便于檢測,μC將計算出的頻譜數(shù)據(jù)傳送給PC,由PC實時顯示
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頻分分路中高速FFT的實現(xiàn)

  • 摘    要:本文介紹了多相陣列FFT在星上多載波數(shù)字化分路中的應(yīng)用,并針對星上處理的實時高速處理要求,提出了一種FFT的實現(xiàn)方案,并用一片F(xiàn)PGA芯片驗證了其正確性和可行性。關(guān)鍵詞:FFT;FPGA;頻分分路 多載波信號的數(shù)字化分路是衛(wèi)星通信星上處理技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)之一,數(shù)字化分路技術(shù)主要有并行濾波器組分路、樹形濾波器組分路和多相陣列FFT分路三種。在通道數(shù)較多時,多相陣列FFT有效地使用了抽取技術(shù),且FFT算法具有很高的計算效率,本文所討論的就是該方法中FFT的實現(xiàn)。
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基于DSP和CPLD的電力參數(shù)檢測終端的設(shè)計

  • 摘    要:本文介紹了電力參數(shù)檢測終端的硬件結(jié)構(gòu)以及參數(shù)的計算,著重講述了采樣脈沖的產(chǎn)生過程、抗混疊軟件濾波、缺相檢測原理、測頻方法和諧波計算原理。關(guān)鍵詞:DSP;軟件濾波;缺相檢測;諧波分析;FFT 引言在供電系統(tǒng)中,對諧波、負(fù)荷電流、功率因數(shù)等電力參數(shù)進(jìn)行合理的估算并采取相應(yīng)的措施是非常必要的。本文設(shè)計了一種基于DSP和CPLD的電網(wǎng)質(zhì)量的監(jiān)控裝置。該裝置通過采集這些參數(shù),計算并判斷電能質(zhì)量的優(yōu)劣,同時與監(jiān)測主站進(jìn)行通訊,接收主站下達(dá)的各種命令,傳送主站所需的各種參數(shù)
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一種高效的復(fù)信號處理芯片設(shè)計

  • 摘    要:本文提出了一種高效的復(fù)信號處理芯片的設(shè)計方法。本芯片是某雷達(dá)信號處理機(jī)的一部分,接收3組ADC的輸出復(fù)數(shù)據(jù),依次完成去直流、加窗、512點(diǎn)FFT、求功率譜和累加3組信號的功率譜等功能。在這5種功能中,加窗、512點(diǎn)FFT和求功率譜復(fù)用一個蝶形單元。本芯片由單片F(xiàn)PGA實現(xiàn),計算精度高、速度較快,滿足雷達(dá)系統(tǒng)的實時處理要求。關(guān)鍵詞:  FFT;蝶形單元;塊浮點(diǎn);功率譜; FPGA 引言復(fù)信號處理芯片是某雷達(dá)系統(tǒng)的一部分。雷達(dá)系統(tǒng)的實時處理特點(diǎn)要求芯片運(yùn)
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固定幾何結(jié)構(gòu)的FFT算法及其FPGA實現(xiàn)

  • 固定幾何結(jié)構(gòu)的FFT算法及其FPGA實現(xiàn)。
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FFT 、PFT和多相位DFT濾波器組瞬態(tài)響應(yīng)的比較

  • 電子設(shè)計應(yīng)用2004年第9期摘要:本文簡要地論述了FFT和多相位DFT濾波器組在響應(yīng)方面的差異。一般而言,多相位DFT(甚至包括任何濾波器組,比如PFT)在穩(wěn)態(tài)條件下有著很好的相鄰信道抑制性能,而瞬態(tài)響應(yīng)卻很糟糕。這符合了濾波器沖激響應(yīng)結(jié)論。通過對一個典型的1024子帶濾波器組研究的簡單例子說明這些不同點(diǎn)。引言濾波器組頻率響應(yīng)的研究是一個非常復(fù)雜的課題。這方面的大多數(shù)文章只研究穩(wěn)定狀態(tài)下的響應(yīng),事實上,雷達(dá)和其它突發(fā)方式的信號具有瞬時的特性。因此,了解濾波器組的瞬時性能是非常重要的。一般而言,頻率分辨特性
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