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基于ARM和FPGA的高速高空數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
- 基于ARM和FPGA的高速高空數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),隨著人們對高空的興趣發(fā)展和研究需要,越來越多的科學(xué)實(shí)驗(yàn)被科研人員搬到了空中進(jìn)行,氣球探空和無人機(jī)實(shí)驗(yàn)是比較典型的方法。這些科學(xué)實(shí)驗(yàn)往往需要在一定的實(shí)驗(yàn)條件到達(dá)時觸發(fā)某特定實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,從而對發(fā)生時間非常短
- 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn) 高空 高速 ARM FPGA 基于 嵌入式系統(tǒng) M PGA 空數(shù)據(jù)采集 DSP 轉(zhuǎn)換 軟件
基于FPGA的LVDS高速差分板間接口應(yīng)用
- 隨著ADC器件速率的提高以及FPGA、DSP器件運(yùn)算速度的提升,高速AD和信號處理系統(tǒng)之間需要進(jìn)行高速、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸,原來廣泛應(yīng)用CPCI以及FDPD高速總線的帶寬已經(jīng)無法滿足寬帶接收機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸速率要求,成為影響接收機(jī)性能的新瓶頸。針對這一情況,提出了一種基于LVDS差分接口的DDR傳輸接口,解決了這一瓶頸,并且在實(shí)際硬件平臺上進(jìn)行了FPGA實(shí)現(xiàn),達(dá)到了18.4 Gbit/s的接口速率。
- 關(guān)鍵字: FPGA LVDS 差分板 接口應(yīng)用
步進(jìn)電機(jī)控制器的FPGA實(shí)現(xiàn)
- O 引 言
隨著步進(jìn)電機(jī)廣泛地應(yīng)用于數(shù)字控制系統(tǒng)中作為伺服元件,步進(jìn)電機(jī)在實(shí)時性和靈活性等性能上的要求越來越高。那么如何靈活、有效地控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)成為研究的主要方向。這里采用現(xiàn)場可編程邏輯門陣列( - 關(guān)鍵字: FPGA 步進(jìn)電機(jī) 控制器
基于FPGA的圖像采集模塊的設(shè)計(jì)
- 針對傳統(tǒng)的PCI圖像采集卡的弊端,采用OV7620和Cyclone系列FPGA設(shè)計(jì)了適用于便攜式嵌入式系統(tǒng)的圖像采集模塊。該模塊采用“乒乓模式”設(shè)計(jì)思想,具有8 Mbit的高速緩存空間,并利用嵌入式邏輯分析儀對原始圖像數(shù)據(jù)的采集和緩存。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)圖像原始數(shù)據(jù)的采集和緩存,保證圖像數(shù)據(jù)的連續(xù)和完整性,該系統(tǒng)外部接口電路簡單,便于使用和移植,具有體積小、功耗低、速度快等優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于便攜式設(shè)備的圖像采集。
- 關(guān)鍵字: FPGA 圖像采集 模塊
Laplacian圖像邊緣檢測器的FPGA實(shí)現(xiàn)研究
- 介紹了Laplacian邊緣檢測算法模型,邊緣檢測工作流程,分布式運(yùn)算原理,闡述了用FPGA實(shí)現(xiàn)的一個Lapla―cian圖像邊緣檢測器的設(shè)計(jì),包括系統(tǒng)總體設(shè)計(jì),主要模塊的設(shè)計(jì)思想和系統(tǒng)仿真結(jié)果。該檢測器采用了流水式數(shù)據(jù)輸入和高速分布式卷積運(yùn)算等技術(shù),具有良好的實(shí)時處理性能,若系統(tǒng)工作時鐘為100 MHz,則處理一幅1024×1024的圖像的時間僅需0.01 s左右。
- 關(guān)鍵字: Laplacian FPGA 圖像邊緣 檢測器
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