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立體液晶顯示器的圖像獲取及顯示

  •   立體液晶顯示器是近年來(lái)新出現(xiàn)的虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備,它真實(shí)地再現(xiàn)場(chǎng)景的三維信息,顯示具有縱深感的圖像。其最大特點(diǎn)就是觀察者無(wú)需使用任何附加設(shè)備,直接用肉眼就可看到屏幕上顯示的立體圖像。觀測(cè)者可以更容易、更快速地理解真實(shí)的景深信息,更全面、更直觀地洞察圖像空間位置的實(shí)際分布狀況。   目前,國(guó)內(nèi)外的自由立體液晶顯示方式通常采用計(jì)算機(jī)采集圖像并存儲(chǔ),處理后輸出到液晶屏驅(qū)動(dòng)電路板,然后通過(guò)板載模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊等處理后在液晶屏顯示立體圖像。這種方式主要由計(jì)算機(jī)進(jìn)行圖像采集和處理,其開(kāi)發(fā)周期短,但成本較高,體積較大,
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FPGA設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中應(yīng)用仿真技術(shù)解決故障的方法

  •   本文針對(duì)FPGA實(shí)際開(kāi)發(fā)過(guò)程中,出現(xiàn)故障后定位困難、反復(fù)修改代碼編譯時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、上板后故障解決無(wú)法確認(rèn)的問(wèn)題,提出了一種采用仿真的方法來(lái)定位、解決故障并驗(yàn)證故障解決方案??梢源蟠蟮墓?jié)約開(kāi)發(fā)時(shí)間,提高開(kāi)發(fā)效率。   FPGA近年來(lái)在越來(lái)越多的領(lǐng)域中應(yīng)用,很多大通信系統(tǒng)(如通信基站等)都用其做核心數(shù)據(jù)的處理。但是過(guò)長(zhǎng)的編譯時(shí)間,在研發(fā)過(guò)程中使得解決故障的環(huán)節(jié)非常令人頭痛。本文介紹的就是一種用仿真方法解決故障從而減少研發(fā)過(guò)程中的編譯次數(shù),最終達(dá)到準(zhǔn)確定位故障、縮短解決故障時(shí)間的目的。文例所用到的軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)
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影響FPGA設(shè)計(jì)中時(shí)鐘因素的探討

  •   時(shí)鐘是整個(gè)電路最重要、最特殊的信號(hào),系統(tǒng)內(nèi)大部分器件的動(dòng)作都是在時(shí)鐘的跳變沿上進(jìn)行, 這就要求時(shí)鐘信號(hào)時(shí)延差要非常小, 否則就可能造成時(shí)序邏輯狀態(tài)出錯(cuò);因而明確FPGA設(shè)計(jì)中決定系統(tǒng)時(shí)鐘的因素,盡量較小時(shí)鐘的延時(shí)對(duì)保證設(shè)計(jì)的穩(wěn)定性有非常重要的意義。   1.1 建立時(shí)間與保持時(shí)間   建立時(shí)間(Tsu:set up time)是指在時(shí)鐘沿到來(lái)之前數(shù)據(jù)從不穩(wěn)定到穩(wěn)定所需的時(shí)間,如果建立的時(shí)間不滿足要求那么數(shù)據(jù)將不能在這個(gè)時(shí)鐘上升沿被穩(wěn)定的打入觸發(fā)器;保持時(shí)間(Th:hold time)是指數(shù)據(jù)穩(wěn)定后
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2008年7月18日,Altera公布第二季度業(yè)績(jī)

  •   Altera公司今天宣布第二季度銷售額達(dá)到3.599億美元,比2008年第一季度增長(zhǎng)7%,比2007年第二季度增長(zhǎng)13%。在2008年第一季度0.839億美元凈收入和每股攤薄后收益0.27美元基礎(chǔ)上,第二季度凈收入增長(zhǎng)到0.98億美元,每股攤薄后收益0.32美元。和2007年第二季度相比,今年第二季度凈收入增長(zhǎng)22%,每股攤薄后收益增長(zhǎng)43%。   上半年運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流為2.268億美元。第二季度,Altera以140萬(wàn)美元回購(gòu)其65,000普通股。到目前為止,在第三季度,Altera已經(jīng)以1004萬(wàn)美
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基于SOPC的視頻采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   0 引言   視頻采集的主流實(shí)現(xiàn)方案有兩種:一是基于ASIC,該方案一般采用意法、AMD等公司的專用視頻處理芯片;二是基于DSP,主要采用TI、ADI等公司的DSP信號(hào)處理器。它們作為輔處理器,可在主CPU控制下進(jìn)行視頻信號(hào)的采集壓縮。隨著FPGA的發(fā)展,通過(guò)SOPC技術(shù)實(shí)現(xiàn)視頻采集已成為一種易于開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)靈活的方案。而這主要得益于IP復(fù)用技術(shù)的發(fā)展。在FPGA上構(gòu)建復(fù)雜嵌入式系統(tǒng)可利用既有的功能模塊及其驅(qū)動(dòng)程序。該方案具有更大的集成度和靈活性,因而必將成為電子設(shè)計(jì)發(fā)展的一大趨勢(shì)。   本文介紹了
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基于FPGA電火花加工脈沖電源的設(shè)計(jì)

  •   0引 言   數(shù)控電火花(electrical discharge machining,EDM)機(jī)床是一種實(shí)現(xiàn)工件精密加工的特種加工工具。早期的電火花成型加工機(jī)床的脈沖電源電路是用分立元件組成,或者是用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)。分立元件電路設(shè)計(jì)復(fù)雜,電路調(diào)試?yán)щy,基于單片機(jī)或者是32位的嵌入式CPU的脈沖電源性能有了很大的提高,也具有了很高的智能性,但對(duì)于不同的處理器,其移植性不太好,而且如果硬件電路一旦完成就不能進(jìn)行更改與升級(jí)。而采用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA在很好的繼承單片機(jī)或者是嵌入式CPU設(shè)計(jì)的電源的優(yōu)點(diǎn)
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利用視頻套件加速FPGA上的視頻開(kāi)發(fā)

  •   隨著下一代視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)世,行業(yè)從基本視頻處理向更復(fù)雜的集成處理解決方案轉(zhuǎn)移,這使得系統(tǒng)的要求超越了獨(dú)立DSP力所能及的視頻性能。FPGA以不到30美元的價(jià)格提供20GMACs以上的DSP性能,從而為成本敏感型軍事、汽車、醫(yī)療、消費(fèi)、工業(yè)和安全應(yīng)用填補(bǔ)了這一空白。只有FPGA能夠?yàn)檎锥藢?duì)端視頻解決方案提供邏輯、嵌入式處理、OS支持和驅(qū)動(dòng)器。   妨礙開(kāi)發(fā)人員將FPGA用于視頻應(yīng)用的因素并非他們?nèi)狈?duì)FPGA性能優(yōu)勢(shì)的了解,而是缺乏使用其設(shè)計(jì)流程的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于那些習(xí)慣于用C語(yǔ)言編程的傳統(tǒng)DSP程序開(kāi)發(fā)
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一種基于FPGA控制全彩大屏幕顯示的設(shè)計(jì)(圖)

基于DSP的圖象采集與處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  •   0 引言   圖像處理系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題就是數(shù)據(jù)量龐大,數(shù)據(jù)處理相關(guān)性高,實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)比較困難。即使采用高速單片機(jī)也無(wú)法滿足實(shí)時(shí)處理的需求,而DSP芯片則具有速度快,信號(hào)處理功能強(qiáng)大,實(shí)時(shí)性好等特點(diǎn),因此,將DSP用于圖像處理可使這一難題得到較好的解決。   1 系統(tǒng)構(gòu)成   本系統(tǒng)采用基于CameraLink接口的圖像輸出相機(jī)。DSP采用TI的TMS320C6711,這是一種高性能DSP處理器,其工作頻率為150 MHz,最大處理能力高達(dá)900MFLOps,該DSP既可滿足高速處理要求,又可滿足高
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2008年嵌入式設(shè)計(jì)調(diào)查結(jié)果:工程師很辛苦

  •   Tech Insights/Embedded Systems Design 2008年嵌入式市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告表明,嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在2008年要參與更多項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),按期完成開(kāi)發(fā)任務(wù)是他們最大的問(wèn)題,有一半以上(大于50%)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目不能按期完成。?   調(diào)查結(jié)果表明:自2005年以來(lái),2008年新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)項(xiàng)目改進(jìn)的比例是這幾年中最高的。在所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中,新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目占46%,剩余54%為以往開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的升級(jí)和改進(jìn)。項(xiàng)目的改進(jìn)和升級(jí)主要是針對(duì)新的軟件特性(占81%),或因采用了新處理器(55%),
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一種機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)

  •   一、概述   視覺(jué)技術(shù)是近幾十年來(lái)發(fā)展的一門新興技術(shù)。機(jī)器視覺(jué)可以代替人類的視覺(jué)從事檢驗(yàn)、目標(biāo)跟蹤、機(jī)器人導(dǎo)向等方面的工作,特別是在那些需要重復(fù)、迅速的從圖象中獲取精確信息的場(chǎng)合。盡管在目前硬件和軟件技術(shù)條件下,機(jī)器視覺(jué)功能還處于初級(jí)水平,但其潛在的應(yīng)用價(jià)值引起了世界各國(guó)的高度重視,發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等都投入了大量的人力物力進(jìn)行研究,近年來(lái)已經(jīng)在機(jī)器視覺(jué)的某些方面獲得了突破性的進(jìn)展,機(jī)器視覺(jué)在車輛安全技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等應(yīng)用中也越來(lái)越顯示出其重要價(jià)值。本文根據(jù)最新的CMOS圖像采集芯片設(shè)
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分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的時(shí)鐘同步

  •   引言   隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,各種分布式的網(wǎng)絡(luò)和局域網(wǎng)都得到了廣泛的應(yīng)用[1]。分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于船舶、飛機(jī)等采集數(shù)據(jù)多、實(shí)時(shí)性要求較高的地方。同步采集是這類分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的一個(gè)重要要求,數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的高效性都要求系統(tǒng)能進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通信。因此,分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)就是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步傳輸。   由于產(chǎn)生時(shí)鐘的晶振具有頻率漂移的特性,故對(duì)于具有多個(gè)采集終端的分布式系統(tǒng),如果僅僅在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行一次同步,數(shù)據(jù)的同步傳輸將會(huì)隨著系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng)而失步。因此時(shí)
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ATM流量控制器IP核的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)

  •   0 引言   ATM異步傳遞方式是建立在電路交換和分組交換基礎(chǔ)上的一種面向連接的快速分組交換技術(shù),它采用定長(zhǎng)分組作為傳輸和交換的單位,并具有端到端QOS保證、完善的流量控制和擁塞控制,以及較好的技術(shù)綜合能力等優(yōu)勢(shì),這些都是目前的IP技術(shù)所不及的。和傳統(tǒng)的STM電路相比,ATM技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)交換中猝發(fā)分組的適應(yīng)能力和傳輸線路的利用率都是很高的。雖然,由于靈活性和價(jià)格的原因,ATM技術(shù)沒(méi)有獲得預(yù)期的成功,但其流量控制機(jī)制對(duì)當(dāng)前變長(zhǎng)分組骨干網(wǎng)的流量控制還是具有重要的參考價(jià)值,所以有必要對(duì)ATM的流量控制及其實(shí)
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基于FPGA的通信系統(tǒng)基帶驗(yàn)證平臺(tái)的設(shè)計(jì)

  •   1 引言   在通信領(lǐng)域尤其是無(wú)線通信方面,隨著技術(shù)不斷更新和新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,設(shè)計(jì)者需要一個(gè)高速通用硬件平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)并驗(yàn)證自己的通信系統(tǒng)和相關(guān)算法。FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)作為一種大規(guī)模可編程邏輯器件,體系結(jié)構(gòu)和邏輯單元靈活、集成度高、適用范圍寬,并且設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)周期短、設(shè)計(jì)制造成本低、開(kāi)發(fā)工具先進(jìn)并可實(shí)時(shí)在線檢驗(yàn),廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品的原型設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)。   與傳統(tǒng)的DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)或GPP(通用處理器)相比,F(xiàn)PGA在某些信號(hào)處理任務(wù)中表現(xiàn)出非常強(qiáng)的性能,具有高吞吐率、架構(gòu)和算法靈活、并行計(jì)
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AES算法的快速硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   信息安全是計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)的熱點(diǎn)研究領(lǐng)域,數(shù)據(jù)加密則是信息安全的重要手段。隨著可編程技術(shù)的飛速發(fā)展及高速集成電路的不斷出現(xiàn),采用FPGA實(shí)現(xiàn)加密算法已受到越來(lái)越廣泛的關(guān)注和重視[1][2]。與傳統(tǒng)的軟件加密方法相比,硬件加密的優(yōu)點(diǎn)是:(1)安全性好,不易被攻擊;(2)計(jì)算速度快,效率高;(3)成本低,性能可靠。加密系統(tǒng)中體現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸速度的一個(gè)重要性能指標(biāo)是數(shù)據(jù)吞吐量,計(jì)算公式為:(數(shù)據(jù)長(zhǎng)度M/時(shí)鐘個(gè)數(shù)N)×時(shí)鐘頻率F。提高數(shù)據(jù)吞吐量是改善加密系統(tǒng)性能的關(guān)鍵,也是加密算法硬件實(shí)現(xiàn)技術(shù)的重要內(nèi)容
  • 關(guān)鍵字: FPGA  AES  信息安全  數(shù)據(jù)加密  
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