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FPGA研發(fā)之道(2)FPGA和他那些小伙伴們(二)器件互聯(lián)

  •   系統(tǒng)架構(gòu)確定,下一步就是FPGA與各組成器件之間互聯(lián)的問題了。通常來說,CPU和FPGA的互聯(lián)接口,主要取決兩個(gè)要素:   (1)CPU所支持的接口。   (2)交互的業(yè)務(wù)。   通常來說,F(xiàn)PGA一般支持與CPU連接的數(shù)字接口,其常用的有EMIF,PCI,PCI-E,UPP,網(wǎng)口(MII/GMII/RGMII),DDR等接口。作為總線類接口,F(xiàn)PGA通常作為從設(shè)備與CPU連接,CPU作為主設(shè)備通過訪問直接映射的地址對FPGA進(jìn)行訪問。根據(jù)是否有時(shí)鐘同步,通??偩€訪問分為同步或異步的總線,根據(jù)C
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FPGA研發(fā)之道(2)FPGA和他那些小伙伴們(一)系統(tǒng)架構(gòu)組

  •   通常來講,“一個(gè)好漢三個(gè)幫”,一個(gè)完整的嵌入式系統(tǒng)中由單獨(dú)一個(gè)FPGA使用的情況較少。通常由多個(gè)器件組合完成,例如由一個(gè)FPGA+CPU來構(gòu)成。通常為一個(gè)FPGA+ARM,ARM負(fù)責(zé)軟件配置管理,界面輸入外設(shè)操作等操作,F(xiàn)PGA負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)量運(yùn)算,可以看做CPU的專用協(xié)處理器來使用,也常會(huì)用于擴(kuò)展外部接口。常用的有ARM+FPGA,DSP+FPGA,或者網(wǎng)絡(luò)處理器+FPGA等種種架構(gòu)形式,這些架構(gòu)形式構(gòu)成整個(gè)高速嵌入式設(shè)備的處理形態(tài)。   不得不說的是,隨著技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)在CP
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7種網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的設(shè)計(jì)方案,包含軟硬件設(shè)計(jì)

  •   網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是一種結(jié)合傳統(tǒng)攝像機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所產(chǎn)生的新一代攝像機(jī),網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)內(nèi)置一個(gè)嵌入式芯片,采用嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。它可以將影像通過網(wǎng)絡(luò)傳至地球另一端,且遠(yuǎn)端的瀏覽者不需用任何專業(yè)軟件,只要標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器(如“Microsoft IE或Netscape)即可監(jiān)視其影像。本文為大家介紹幾種網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的設(shè)計(jì)方案。   淺談AT91RM9200的嵌入式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)   網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)要將高清晰度的實(shí)時(shí)視頻信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳送到監(jiān)控終端,因其信息量巨大,所以必須壓縮。通常人們采用DSP與
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淺談AT91RM9200的嵌入式網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   1.引言   隨著通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展,通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控重要場所已倍受人們關(guān)注,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)在此背景下產(chǎn)生,并成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是一種結(jié)合傳統(tǒng)攝像機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所產(chǎn)生的新一代攝像機(jī),它可以將影像通過網(wǎng)絡(luò)傳至地球另一端,且遠(yuǎn)端的瀏覽者不需用任何專業(yè)軟件,只要標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器(如"Microsoft IE或Netscape)即可監(jiān)視其影像。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)要將高清晰度的實(shí)時(shí)視頻信息通過互聯(lián)網(wǎng)傳送到監(jiān)控終端,因其信息量巨大,所以必須壓縮。通常人們采用DSP與MPEG-4算法相結(jié)合的
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DSP編程技巧之23---C/C++與匯編語言的交互之-(1)鏈接匯編代碼與C/C++代碼

  •   在DSP的開發(fā)中,常用的算法都可以用C/C++代碼來高效實(shí)現(xiàn)。但是對一些特殊寄存器的讀寫,例如某些CPU寄存器的讀寫,因?yàn)镃/C++代碼無法直接對其訪問,仍然需要使用匯編代碼進(jìn)行操作。此外,在一些對代碼執(zhí)行時(shí)間要求很嚴(yán)格的算法,例如很多個(gè)點(diǎn)的FFT、IFFT中,匯編代碼的高效仍然是C/C++所不能替代的。這些就涉及到了C/C++代碼與匯編代碼的接口問題,在此我們就來了解一下它們是如何交互的。首先要遵循以下的九大原則:   1. 所有的函數(shù)(不管是C/C++的還是匯編的)都要遵循特定的寄存器約定  
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基于射頻技術(shù)的穿戴式醫(yī)療儀器的設(shè)計(jì)

  •   1 引 言   穿戴式醫(yī)療儀器可實(shí)現(xiàn)對人體非介入式、無創(chuàng)的醫(yī)療監(jiān)測,具備可移動(dòng)操作、使用簡便、長時(shí)間持續(xù)工作等特點(diǎn)。可以減少病人的生理和心理負(fù)擔(dān),達(dá)到更好的 檢測效果。因此,它的發(fā)展越來越受到關(guān)注。目前,穿戴式醫(yī)療儀器在實(shí)現(xiàn)從人體上的監(jiān)護(hù)儀器到用戶端上位機(jī)的無線傳輸手段包括藍(lán)牙、射頻、紅外等。從現(xiàn)有文 獻(xiàn)看,以藍(lán)牙的使用最為廣泛。但藍(lán)牙的成本高,這對于儀器未來的普及是個(gè)很大的障礙。紅外的傳輸距離短、抗干擾差,現(xiàn)在已基本不使用。射頻具有價(jià)格低、傳 輸距離長等特性,特別是高性價(jià)比射頻芯片的不斷出現(xiàn),使得
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DSP編程技巧之22---詳解浮點(diǎn)運(yùn)算的定點(diǎn)編程

  •   我們使用的處理器一般情況下,要么直接支持硬件的浮點(diǎn)運(yùn)算,比如某些帶有FPU的器件,要么就只支持定點(diǎn)運(yùn)算,此時(shí)對浮點(diǎn)數(shù)的處理需要通過編譯器來完成。在支持硬件浮點(diǎn)處理的器件上,對浮點(diǎn)運(yùn)算的編程最快捷的方法就是直接使用浮點(diǎn)類型,比如單精度的float來完成。但是在很多情況下,限于成本、物料等因素,可供我們使用的只有一個(gè)定點(diǎn)處理器時(shí),直接使用float類型進(jìn)行浮點(diǎn)類型的運(yùn)算會(huì)使得編譯器產(chǎn)生大量的代碼來完成一段看起來十分簡單的浮點(diǎn)數(shù)學(xué)運(yùn)算,造成的后果是程序的執(zhí)行時(shí)間顯著加長,且其占用的資源量也會(huì)成倍地增加,這就
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一種基于HD-SDI技術(shù)的高清圖像處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   摘要:隨著圖像處理技術(shù)及傳感器技術(shù)的不斷發(fā)展,高清數(shù)字圖像取代模擬圖像成為一種趨勢。設(shè)計(jì)了一種基于HD-SDI技術(shù)的高清圖像處理系統(tǒng),可通過FPGA+DSP架構(gòu)對1080P全高清圖像進(jìn)行采集和字符疊加,并實(shí)時(shí)進(jìn)行目標(biāo)提取和偏差量計(jì)算。疊加視頻可通過DVI數(shù)字接口或模擬接口實(shí)時(shí)顯示。利用圖像高分辨率特性,系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)精確跟蹤。   引言   隨著數(shù)字視頻的迅速發(fā)展,高清數(shù)字圖像代替模擬圖像成為必然趨勢。光電系統(tǒng)采用全高清圖像技術(shù),不僅能大大提高顯示效果,而且能顯著提高系統(tǒng)的跟蹤精度。因此,高清
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DSP的電磁兼容性問題探討

  •   1 引言   自從20世紀(jì)80年代初期第一片數(shù)字信號(hào)處理器芯片(DSP)問世以來,DSP就以數(shù)字器件特有的穩(wěn)定性、可重復(fù)性、可大規(guī)模集成、特別是可編程性和易于實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)處理等特點(diǎn),給數(shù)字信號(hào)處理的發(fā)展帶來了巨大機(jī)遇,應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。但由于DSP是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜、種類繁多并有許多分系統(tǒng)的數(shù)、模混合系統(tǒng),所以來自外部的電磁輻射以及內(nèi)部元器件之間、分系統(tǒng)之間和各傳輸通道間的竄擾對DSP及其數(shù)據(jù)信息所產(chǎn)生的干擾,己嚴(yán)重地威脅著其工作的穩(wěn)定性、可靠性和安全性[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),干擾引起的DSP事故占其總事故的90%左
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一種基于多核處理器DM8168的視頻處理方法

  •   摘要:隨著1080P高清視頻以及4K超高清晰視頻的普及和應(yīng)用,基于傳統(tǒng)單核DSP處理器的視頻信息處理已有些力不從心。為此TI公司推出了一款專門用于高清視頻處理的多核DSP處理器,它擁有4個(gè)不同類型的處理器,使得視頻處理達(dá)到了一個(gè)更高水平。本文分析研究了該處理器的多核DSP結(jié)構(gòu)及應(yīng)用開發(fā)方法,并對多核間的協(xié)調(diào)工作及負(fù)載情況進(jìn)行了測試分析。   引言   以DSP為核心的處理器憑借自身硬件結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢和算法優(yōu)化使得一般的嵌入式產(chǎn)品在視頻應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著高清視頻應(yīng)用的增多,傳統(tǒng)單核DSP處理
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DSP編程技巧之21---在main函數(shù)運(yùn)行之前,你需要知道的

  •   在一個(gè)C/C++程序能正常運(yùn)行之前,相關(guān)的C/C++運(yùn)行時(shí)(run-time)環(huán)境首先要正確建立。在CCS軟件編程的情況下,C/C++的實(shí)時(shí)運(yùn)行庫RTS的源程序庫rts.src中包含了名為boot.c或者boot.asm的啟動(dòng)程序(在一些TI的例子里,則使用了CodeStartBranch.asm來完成啟動(dòng)工作,它會(huì)自動(dòng)調(diào)用庫文件中的boot.asm),用于在系統(tǒng)啟動(dòng)后調(diào)用c_int00函數(shù),并通過其中的操作來完成運(yùn)行時(shí)環(huán)境的建立。通常情況下,c_int00函數(shù)位于rts2800.lib庫函數(shù)中的bo
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DSP編程技巧之20---理解函數(shù)的調(diào)用過程

  •   在我們使用C/C++對DSP進(jìn)行編程的時(shí)候,函數(shù)無疑是功能模塊劃分的重要組成部分,這些函數(shù)之間則通過顯式地調(diào)用或者中斷等方式來共同工作。除了對特定的RTS庫中的函數(shù)(例如某些數(shù)學(xué)函數(shù))的調(diào)用按照它們內(nèi)置規(guī)則進(jìn)行分配外,我們自定義的函數(shù)之間的調(diào)用則需要遵循一定的規(guī)則,了解這一過程對理解程序的執(zhí)行和調(diào)試也是十分有幫助的,下面我們就來解讀一下函數(shù)的調(diào)用過程,并且可以從其中了解到CPU寄存器、FPU寄存器以及棧(stack)在這一過程中的作用。   一.父函數(shù)調(diào)用子函數(shù)   在父函數(shù)調(diào)用子函數(shù)(被調(diào)函數(shù))
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一種基于DSP處理器的車載導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

  •   摘要 為解決車輛在行駛中對交通信息的了解,文中針對車載導(dǎo)航系統(tǒng)功能需求,設(shè)計(jì)了基于DSP芯片的車載導(dǎo)航系統(tǒng),提出了一種基于TMS3 20C6713B的DSP處理器車載導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,介紹了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法。該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、維護(hù)方便,且有較好地繼承性等特點(diǎn)。   數(shù)字信號(hào)微處理器DSP具有高速運(yùn)行與數(shù)據(jù)處理的功能,以其高性能和低功耗的優(yōu)勢為實(shí)時(shí)導(dǎo)航系統(tǒng)的數(shù)學(xué)計(jì)算提供了有效的硬件平臺(tái)。在現(xiàn)代武器裝備中,設(shè)計(jì)了基于DSP芯片的車載導(dǎo)航系統(tǒng),其在民用和軍事領(lǐng)域均發(fā)揮著重要作用,系統(tǒng)具
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一種基于FPGA的振動(dòng)信號(hào)采集處理系統(tǒng)

  •   摘要:在振動(dòng)信號(hào)采集和處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,信號(hào)的處理時(shí)間與可靠性決定著系統(tǒng)應(yīng)用的可行性。本文設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的振動(dòng)信號(hào)采集處理系統(tǒng),該系統(tǒng)通過振動(dòng)信號(hào)采集電路、抗混疊濾波電路、AD采樣電路將電荷信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)送入FPGA,在FPGA處理設(shè)計(jì)中利用數(shù)據(jù)流控制方法并行實(shí)現(xiàn)了信號(hào)的采樣和處理,并在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和訪問過程中采用時(shí)鐘時(shí)標(biāo)方法判斷信號(hào)采樣過程中的數(shù)據(jù)丟失情況,有效提高了振動(dòng)信號(hào)處理的實(shí)時(shí)性及可靠性。本設(shè)計(jì)在真實(shí)環(huán)境中進(jìn)行了驗(yàn)證,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足各項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用要求。   振動(dòng)現(xiàn)象是機(jī)械設(shè)備運(yùn)
  • 關(guān)鍵字: FPGA  傳感器  DSP  

利用信號(hào)平均技術(shù),消除噪聲干擾,提升重復(fù)信號(hào)采樣的精準(zhǔn)度

  •   許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達(dá)或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復(fù)信號(hào),因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限度地減少噪聲的影響。利用信號(hào)平均技術(shù),可以讓您的測量測試系統(tǒng)獲取更加可靠的、更加有效的測試數(shù)據(jù)。   通常情況下,在模擬信號(hào)的測試中,所采集到的數(shù)據(jù)往往夾雜著一些不需要的、隨機(jī)的內(nèi)容,這些數(shù)據(jù)是由周圍的干擾或者測試誤差所引起的,我們稱之為隨機(jī)噪聲,這種噪聲可能會(huì)影響我們的目標(biāo)信號(hào),也就是我們需要采集的數(shù)據(jù)。而采用信號(hào)平均技術(shù),則可以減少隨機(jī)噪聲的影響,提升信噪比
  • 關(guān)鍵字: 凌華  FPGA  DSP  PCIe-9852  201409  
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