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基于FPGA的超聲波液體密度傳感器

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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滑動(dòng)相關(guān)法偽碼捕獲的FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 引言   對(duì)于碼分多址的擴(kuò)頻通信方式而言,只有當(dāng)接收端本地偽碼與發(fā)端偽碼處于相同相位狀態(tài)時(shí),有用的信息才能被解出。因此,擴(kuò)頻序列相位的捕獲與跟蹤是擴(kuò)頻通信系統(tǒng)的關(guān)鍵,而偽碼序列相位的捕獲尤為重要?;瑒?dòng)相關(guān)法是常用的方法之一。擴(kuò)頻通信系統(tǒng)要求實(shí)時(shí)性,以及較高的數(shù)據(jù)處理速度,這正是FPGA的優(yōu)勢(shì)。所以在擴(kuò)頻通信系統(tǒng)中,大量應(yīng)用FPGA芯片作為前級(jí)處理芯片。 實(shí)現(xiàn)原理 原理分析   接收機(jī)端接收到的擴(kuò)頻信號(hào)可以表示為:     其中,P_{r}為接收信號(hào)功率,τ_sakkugy為傳輸時(shí)延,
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基于FPGA的QPSK信號(hào)源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 前言   調(diào)相脈沖信號(hào)可以獲得較大的壓縮比,它作為一種常用的脈沖壓縮信號(hào),在現(xiàn)代雷達(dá)及通信系統(tǒng)中獲得了廣泛應(yīng)用。隨著近年來軟件無線電技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,DDS(直接數(shù)字頻率合成)用于實(shí)現(xiàn)信號(hào)產(chǎn)生的應(yīng)用越來越廣。DDS技術(shù)從相位的概念出發(fā)進(jìn)行頻率合成,它采用數(shù)字采樣存儲(chǔ)技術(shù),可以產(chǎn)生點(diǎn)頻、線性調(diào)頻、ASK、PSK及FSK等各種形式的信號(hào),其幅度和相位一致性好,具有電路控制簡(jiǎn)單、相位精確、頻率分辨率高、頻率切換速度快、輸出信號(hào)相位噪聲低、易于實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化設(shè)計(jì)等突出優(yōu)點(diǎn)。   目前,DDS的ASIC芯片如
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在DDR3 SDRAM存儲(chǔ)器接口中使用調(diào)平技術(shù)

  •   引言   DDR3 SDRAM存儲(chǔ)器體系結(jié)構(gòu)提高了帶寬,總線速率達(dá)到了600 Mbps至1.6 Gbps (300至800 MHz),它采用1.5V工作,降低了功耗,90-nm工藝密度提高到2 Gbits。這一體系結(jié)構(gòu)的確速率更快,容量更大,單位比特的功耗更低,但是怎樣才能實(shí)現(xiàn)DDR3 SDRAM DIMM和FPGA的接口呢?調(diào)平技術(shù)是關(guān)鍵。如果FPGA I/O結(jié)構(gòu)中沒有直接內(nèi)置調(diào)平功能,和DDR3 SDRAM DIMM的接口會(huì)非常復(fù)雜,成本也高,需要采用大量的外部元件。那么,什么是調(diào)平技術(shù),這一技
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松下新高清晰攝像機(jī)選用Altera Cyclone III FPGA

  •   Altera公司宣布,松下公司在P2 HD專業(yè)廣播高清晰攝像機(jī)中選用了Cyclone® III FPGA。P2 HD AJ-HPX2700和P2 HD手持式AG-HPX170是松下公司為滿足全球范圍內(nèi)對(duì)高清晰(HD)廣播需求而開發(fā)的兩款無磁帶攝像機(jī)。   隨著全球市場(chǎng)向HD的邁進(jìn),廣播行業(yè)需要高清晰圖像質(zhì)量。在松下公司P2 HD專業(yè)廣播高清晰攝像機(jī)中,Cyclone III FPGA提供HD視頻處理功能,實(shí)現(xiàn)與P2存儲(chǔ)卡的接口,并控制LCD顯示屏。在所有低成本FPGA系列中,Cyclone
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四通道超聲探傷卡的硬件設(shè)計(jì)

  • 1 四通道超聲探傷卡的總體結(jié)構(gòu)   四通道超聲探傷卡的總體結(jié)構(gòu)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(nèi)微處理器、USB接口等部分組成。   四通道采用分時(shí)工作方式。四個(gè)通道分時(shí)進(jìn)行超聲發(fā)射,回波信號(hào)經(jīng)過通道選擇開關(guān)后進(jìn)行信號(hào)放大與帶通濾波,然后在FPGA的控制下進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,采集的數(shù)據(jù)在FPGA內(nèi)實(shí)時(shí)壓縮后存入FPGA內(nèi)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(jìn)行數(shù)字濾波后通過USB接口向上位PC機(jī)傳送。 2 超聲波發(fā)射電路
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GPON脈沖模式接收器的低功率解決方案

MIMO-OFDMA無線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分

  • 引言   無線運(yùn)營(yíng)商通過提供增強(qiáng)數(shù)據(jù)服務(wù)來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時(shí)推動(dòng)了對(duì)寬帶的需求,導(dǎo)致對(duì)數(shù)據(jù)速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應(yīng)用體驗(yàn)的要求也促使底層網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語(yǔ)音為中心的技術(shù)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(dá)到了10Mbps。今后的3GPP長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復(fù)雜的信號(hào)處理技術(shù),以及正交頻分復(fù)用接入(OFDMA)和多載波碼分復(fù)用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術(shù),這些
  • 關(guān)鍵字: MIMO  WiMAX  LTE  3G  FPGA  

基于USB2.0與FPGA技術(shù)的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  •   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(shí)間PC機(jī)與外設(shè)接口的主流。本采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)建了一個(gè)基于USB接口的多功能通用數(shù)據(jù)采集、傳輸平臺(tái),將嵌入式系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、靈活性和PC機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理、顯示功能結(jié)合起來。該采集系統(tǒng)在智能儀器儀表、測(cè)控系統(tǒng)、工控系統(tǒng)等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。 1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)   1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)   系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,系統(tǒng)包括:?jiǎn)纹瑱C(jī)與USB接口模塊、FPGA模塊、信號(hào)調(diào)理及A/D模塊。其中,單片
  • 關(guān)鍵字: 單片機(jī)  USB  FPGA  A/D  

基于DSP的嵌入式顯微圖像處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  •   顯微圖像處理是數(shù)字圖像處理的一個(gè)重要研究領(lǐng)域,隨著其技術(shù)的不斷發(fā)展,已經(jīng)在材料、生物、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)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(jì)算機(jī)中再進(jìn)行圖像處理,這樣,雖然運(yùn)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(shù)和DSP技術(shù)實(shí)現(xiàn)顆粒顯微圖像的高效、快速、全面的統(tǒng)計(jì)與測(cè)量,具有重要的實(shí)用價(jià)值和廣闊的應(yīng)用前景。     本文提出并設(shè)計(jì)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
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GE Fanuc智能設(shè)備推出首個(gè)加固XMCV5夾層卡

  •   針對(duì)數(shù)字信號(hào)處理應(yīng)用而設(shè)計(jì);可應(yīng)用于最惡劣的環(huán)境當(dāng)中   * Xilinx Virtex FPGA 處理器   * 5種加固選項(xiàng)   * 靈活配置選項(xiàng)   * 兼容 VITA-42.0、VITA 42.2 和VITA 42.3   GE Fanuc 智能設(shè)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(lǐng)域客戶日益增長(zhǎng)的對(duì)FPGA技術(shù)的需求。我們?cè)O(shè)計(jì)的XMCV5應(yīng)用范圍十分廣泛,在數(shù)字信號(hào)(DSP)處理應(yīng)用方面,可應(yīng)用于地面移動(dòng)通信、飛機(jī)固定和旋
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Spartan-3 FPGA系列中高效PCB布局的LVDS信號(hào)倒相

  •   提要   在比較簡(jiǎn)單的未大量使用過孔的四層或六層 PCB 上,可能很難對(duì) LVDS 或 LVPECL 這類差分信號(hào)布線。其原因是,驅(qū)動(dòng)器上的正極引腳必須驅(qū)動(dòng)接收器上的相應(yīng)正極引腳,而負(fù)極引腳則必須驅(qū)動(dòng)接收器的負(fù)極引腳。有時(shí)跡線以錯(cuò)誤的方向結(jié)束,這實(shí)際上是向電路中添加了一個(gè)倒相器。本應(yīng)用指南說明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何僅通過在接收器數(shù)據(jù)通路中加入一個(gè)倒相器即可避免大量使用過孔,并且在不要求 PCB 重新設(shè)計(jì)的情況下即可解決意外的 PCB 跡線交換問題。這項(xiàng)技術(shù)同樣適用于將 FPGA
  • 關(guān)鍵字: PCB  LVDS  倒相器  FPGA  SDR  

3G系統(tǒng)中AGC的FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

  •   1 引 言    大多數(shù)接收機(jī)必須處理動(dòng)態(tài)范圍很大的信號(hào),這需要進(jìn)行增益調(diào)整,以防止過載或某級(jí)產(chǎn)生互調(diào),調(diào)整解調(diào)器的工作以優(yōu)化工作。在現(xiàn)代無線電接收裝置中。可變?cè)鲆娣糯笃魇请娍氐?,并且?dāng)接收機(jī)中使用衰減器時(shí),他們通常都是由可變電壓控制的連續(xù)衰減器??刂茟?yīng)該是平滑的并且與輸入的信號(hào)能量通常成對(duì)數(shù)關(guān)系(線性分貝)。在大多數(shù)情況下,由于衰落,AGC通常用來測(cè)量輸入解調(diào)器的信號(hào)電平,并且通過反饋控制電路把信號(hào)電平控制在要求的范同內(nèi)。   2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)   在本設(shè)計(jì)中,前端TD_SCDM
  • 關(guān)鍵字: TD_SCDMA  AGC  FPGA  RSP  IIR  

利用FPGA實(shí)現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)計(jì)優(yōu)化

  • 利用FPGA實(shí)現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)計(jì)優(yōu)化,工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)一直在進(jìn)步,并越來越普及,而設(shè)計(jì)師面臨著對(duì)高性價(jià)比工業(yè)交換機(jī)日益強(qiáng)勁的需求?;贏SIC和ASSP的交換機(jī)因其架構(gòu)固定,所以實(shí)際上沒有余地定制出新的系統(tǒng)特性。為了增加特性設(shè)計(jì)一般要推倒重來,此舉會(huì)導(dǎo)致額外的設(shè)計(jì)時(shí)間和成本支出。但如上所述的支持IEEE 1588交換機(jī)的FPGA設(shè)計(jì)可節(jié)省6到9個(gè)月的工程時(shí)間,并提供給設(shè)計(jì)師夢(mèng)寐以求的靈活性,幫助他們實(shí)現(xiàn)精確定時(shí)協(xié)議(PTP)、 支持多個(gè)工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、額外的標(biāo)準(zhǔn)接口或者其它可能的定制特性。
  • 關(guān)鍵字: 交換機(jī)  設(shè)計(jì)  優(yōu)化  以太網(wǎng)  工業(yè)  FPGA  實(shí)現(xiàn)  利用  

在高清晰LCD HDTV中使用Cyclone III FPGA

  •   引言   當(dāng)今的液晶顯示(LCD) 技術(shù)在高清晰電視(HDTV) 領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,其挑戰(zhàn)在于如何獲得更高的分辨率,實(shí)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(dòng)的視頻。業(yè)界遇到的主要問題是:怎樣實(shí)現(xiàn)這些算法,率先將產(chǎn)品推向市場(chǎng),并且能夠控制好產(chǎn)品功耗?   為解決這一問題,當(dāng)硬件平臺(tái)和不同尺寸的LCD 顯示屏連接時(shí),設(shè)計(jì)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(diǎn)在于怎樣根據(jù)顯示屏大小來調(diào)整數(shù)據(jù)速率。   采用新的低成本Cy
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