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基于FPGA的QPSK信號源的設計與實現(xiàn)
- 前言 調相脈沖信號可以獲得較大的壓縮比,它作為一種常用的脈沖壓縮信號,在現(xiàn)代雷達及通信系統(tǒng)中獲得了廣泛應用。隨著近年來軟件無線電技術和電子技術的發(fā)展,DDS(直接數(shù)字頻率合成)用于實現(xiàn)信號產(chǎn)生的應用越來越廣。DDS技術從相位的概念出發(fā)進行頻率合成,它采用數(shù)字采樣存儲技術,可以產(chǎn)生點頻、線性調頻、ASK、PSK及FSK等各種形式的信號,其幅度和相位一致性好,具有電路控制簡單、相位精確、頻率分辨率高、頻率切換速度快、輸出信號相位噪聲低、易于實現(xiàn)全數(shù)字化設計等突出優(yōu)點。 目前,DDS的ASIC芯片如
- 關鍵字: FPGA 信號源 ASIC QPSK DDS
四通道超聲探傷卡的硬件設計
- 1 四通道超聲探傷卡的總體結構 四通道超聲探傷卡的總體結構框圖如圖1所示。從框圖中可以看出,其主要由超聲發(fā)射電路、通道選擇、放大濾波、數(shù)據(jù)采集壓縮、卡內微處理器、USB接口等部分組成。 四通道采用分時工作方式。四個通道分時進行超聲發(fā)射,回波信號經(jīng)過通道選擇開關后進行信號放大與帶通濾波,然后在FPGA的控制下進行A/D轉換,采集的數(shù)據(jù)在FPGA內實時壓縮后存入FPGA內部的雙端口RAM中,然后由卡上的微處理器讀取數(shù)據(jù),再次進行數(shù)字濾波后通過USB接口向上位PC機傳送。 2 超聲波發(fā)射電路
- 關鍵字: 微處理器 探傷卡 FPGA 超聲波
MIMO-OFDMA無線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分
- 引言 無線運營商通過提供增強數(shù)據(jù)服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數(shù)據(jù)速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網(wǎng)絡體系結構進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術已經(jīng)發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數(shù)據(jù)速率達到了10Mbps。今后的3GPP長期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復雜的信號處理技術,以及正交頻分復用接入(OFDMA)和多載波碼分復用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術,這些
- 關鍵字: MIMO WiMAX LTE 3G FPGA
基于USB2.0與FPGA技術的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計
- 近年來筆記本電腦迅速普及和更新,其中大部分已經(jīng)不配置RS232接口,而USB接口已成為今后一段時間PC機與外設接口的主流。本采集系統(tǒng)的設計構建了一個基于USB接口的多功能通用數(shù)據(jù)采集、傳輸平臺,將嵌入式系統(tǒng)的實時性、靈活性和PC機強大的數(shù)據(jù)存儲、處理、顯示功能結合起來。該采集系統(tǒng)在智能儀器儀表、測控系統(tǒng)、工控系統(tǒng)等領域有廣闊的應用前景。 1 系統(tǒng)總體結構設計 1.1 系統(tǒng)總體結構 系統(tǒng)總體結構框圖如圖1所示,系統(tǒng)包括:單片機與USB接口模塊、FPGA模塊、信號調理及A/D模塊。其中,單片
- 關鍵字: 單片機 USB FPGA A/D
基于DSP的嵌入式顯微圖像處理系統(tǒng)的設計
- 顯微圖像處理是數(shù)字圖像處理的一個重要研究領域,隨著其技術的不斷發(fā)展,已經(jīng)在材料、生物、醫(yī)學等領域得到了廣泛應用[1][2]。目前的顯微圖像處理通常利用圖像采集系統(tǒng)將顯微圖像采集到計算機中再進行圖像處理,這樣,雖然運算速度高,但體積龐大、不便于攜帶,有一定的局限性。因此,采用數(shù)字圖像處理技術和DSP技術實現(xiàn)顆粒顯微圖像的高效、快速、全面的統(tǒng)計與測量,具有重要的實用價值和廣闊的應用前景。 本文提出并設計了一種基于DSP和FPGA的嵌入式顯微圖像采集處理系統(tǒng),如圖1所
- 關鍵字: DSP 圖像處理 顯微 FPGA
GE Fanuc智能設備推出首個加固XMCV5夾層卡
- 針對數(shù)字信號處理應用而設計;可應用于最惡劣的環(huán)境當中 * Xilinx Virtex FPGA 處理器 * 5種加固選項 * 靈活配置選項 * 兼容 VITA-42.0、VITA 42.2 和VITA 42.3 GE Fanuc 智能設備近日發(fā)布支持Xilinx Virtex-5 FPGA 的XMCV5夾層卡,以滿足軍事和航空領域客戶日益增長的對FPGA技術的需求。我們設計的XMCV5應用范圍十分廣泛,在數(shù)字信號(DSP)處理應用方面,可應用于地面移動通信、飛機固定和旋
- 關鍵字: FPGA 數(shù)字信號處理 GE Fanuc 夾層卡
3G系統(tǒng)中AGC的FPGA設計實現(xiàn)
- 1 引 言 大多數(shù)接收機必須處理動態(tài)范圍很大的信號,這需要進行增益調整,以防止過載或某級產(chǎn)生互調,調整解調器的工作以優(yōu)化工作。在現(xiàn)代無線電接收裝置中??勺冊鲆娣糯笃魇请娍氐?,并且當接收機中使用衰減器時,他們通常都是由可變電壓控制的連續(xù)衰減器??刂茟撌瞧交牟⑶遗c輸入的信號能量通常成對數(shù)關系(線性分貝)。在大多數(shù)情況下,由于衰落,AGC通常用來測量輸入解調器的信號電平,并且通過反饋控制電路把信號電平控制在要求的范同內。 2 系統(tǒng)總體設計 在本設計中,前端TD_SCDM
- 關鍵字: TD_SCDMA AGC FPGA RSP IIR
利用FPGA實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機設計優(yōu)化
- 利用FPGA實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機設計優(yōu)化,工業(yè)以太網(wǎng)技術一直在進步,并越來越普及,而設計師面臨著對高性價比工業(yè)交換機日益強勁的需求?;贏SIC和ASSP的交換機因其架構固定,所以實際上沒有余地定制出新的系統(tǒng)特性。為了增加特性設計一般要推倒重來,此舉會導致額外的設計時間和成本支出。但如上所述的支持IEEE 1588交換機的FPGA設計可節(jié)省6到9個月的工程時間,并提供給設計師夢寐以求的靈活性,幫助他們實現(xiàn)精確定時協(xié)議(PTP)、 支持多個工業(yè)以太網(wǎng)標準、額外的標準接口或者其它可能的定制特性。
- 關鍵字: 交換機 設計 優(yōu)化 以太網(wǎng) 工業(yè) FPGA 實現(xiàn) 利用
在高清晰LCD HDTV中使用Cyclone III FPGA
- 引言 當今的液晶顯示(LCD) 技術在高清晰電視(HDTV) 領域得到了廣泛應用,其挑戰(zhàn)在于如何獲得更高的分辨率,實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)速率。提高數(shù)據(jù)速率需要專業(yè)圖像處理算法來支持快速移動的視頻。業(yè)界遇到的主要問題是:怎樣實現(xiàn)這些算法,率先將產(chǎn)品推向市場,并且能夠控制好產(chǎn)品功耗? 為解決這一問題,當硬件平臺和不同尺寸的LCD 顯示屏連接時,設計人員需要確定怎樣重新配置圖像處理算法。面積較大的LCD 顯示屏需要更快的數(shù)據(jù)速率,因此,難點在于怎樣根據(jù)顯示屏大小來調整數(shù)據(jù)速率。 采用新的低成本Cy
- 關鍵字: FPGA Cyclone III LCD HDTV
FPGA設計開發(fā)中應用仿真技術解決故障的方法
- 本文針對FPGA實際開發(fā)過程中,出現(xiàn)故障后定位困難、反復修改代碼編譯時間過長、上板后故障解決無法確認的問題,提出了一種采用仿真的方法來定位、解決故障并驗證故障解決方案??梢源蟠蟮墓?jié)約開發(fā)時間,提高開發(fā)效率。 FPGA近年來在越來越多的領域中應用,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。但是過長的編譯時間,在研發(fā)過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)過程中的編譯次數(shù),最終達到準確定位故障、縮短解決故障時間的目的。文例所用到的軟件開發(fā)平臺
- 關鍵字: FPGA 應用仿真
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