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FPGA的基本結(jié)構(gòu):六大組成部分簡介

  • FPGA由6部分組成,分別為可編程輸入/輸出單元、基本可編程邏輯單元、嵌入式塊RAM、豐富的布線資源、底層嵌入功能單元和內(nèi)嵌專用硬核等。每個單元簡介如下:1.可編程輸入/輸出單元(I/O單元)目前大多數(shù)FPGA的I/O單元被
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采用Cyclone FPGA 實現(xiàn)智能電網(wǎng)自動化

  • 要實現(xiàn)對新的或者更新后的智能電網(wǎng)的最優(yōu)控制,需要端到端通信和高效的供電網(wǎng)絡,特別是傳輸和分配(T FPGA技術(shù)在復雜智能電網(wǎng)輔助支持系統(tǒng)中扮演了關(guān)鍵角色。典型子站自動化體系結(jié)構(gòu)如下圖所示:圖1.典型子站自動化體
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基于FPGA的實時視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

  • 主要針對目前視頻圖像處理發(fā)展的現(xiàn)狀,結(jié)合FPGA技術(shù),設計了一個基于FPGA的實時視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)。系統(tǒng)采用FPGA作為主控芯片,搭栽專用的編碼解碼芯片進行圖像的采集與顯示,主要包括解碼芯片的初始化、編碼芯片的初始化、FPGA圖像采集、PLL設置等幾個功能模塊。采用FPGA的標準設計流程及一些常用技巧來對整個系統(tǒng)進行編程。重點在于利用FPFA開發(fā)平臺對普通相機輸出的圖像進行采集與顯示,最終能在連接的RCA端口顯示屏顯示。
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京微雅格重磅之作―新版FPGA/CAP設計套件Primace5.0

  • 簡介作為國內(nèi)唯一一家具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的FPGA與可配置應用平臺CAP(Configurable Application Platform)產(chǎn)品供應商,京微雅格一直在快節(jié)奏的改進與產(chǎn)品配套的軟件開發(fā)環(huán)境。最近,新一代FPGA/CAP設計套件Primace5
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FPGA最小系統(tǒng)電路分析:高速SDRAM存儲器接口電路設計

  • 高速SDRAM存儲器接口電路設計SDRAM可作為軟嵌入式系統(tǒng)的(NIOS II)的程序運行空間,或者作為大量數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)。SDRAM是通用的存儲設備,只要容量和數(shù)據(jù)位寬相同,不同公司生產(chǎn)的芯片都是兼容的。一般比較常用的SDRAM
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基于FPGA與有限狀態(tài)機的高精度測角系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

  • 激光跟蹤測量系統(tǒng)(Laser Tracker System)是工業(yè)測量系統(tǒng)中常用的一種高精度的測量儀器,是近十年發(fā)展起來的新型大尺寸空間測量儀器,不僅對靜止目標可以測量,而且對運動目標也可以進行跟蹤測量。它集合了激光測距技
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基于Xilinx FPGA的部分動態(tài)可重構(gòu)技術(shù)的信號解調(diào)系統(tǒng)

  • 隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅速發(fā)展,信號的調(diào)制方式向多樣化發(fā)展,解淵技術(shù)也隨之不斷向前發(fā)展。為了對高速大帶寬的信號進行實時解調(diào),現(xiàn)在很多的解調(diào)關(guān)鍵算法都是在高速硬件上用可編程邏輯器件(FPGA)實觀,利用FPGA強大的
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基于FPGA的雙備份多路數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

  • 隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)字集成電路速度的提高,實時處理大量數(shù)據(jù)已經(jīng)成為現(xiàn)實,但在一些特殊條件下,無法實時傳輸數(shù)據(jù),必須使用存儲測試方法。該方法是在不影響被測對象或在允許的范圍下,將微型存儲測試系統(tǒng)置入
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基于FPGA 的DDR SDRAM控制器在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中應用

  • 實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速大容量存儲是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵技術(shù)。本設計采用Altera 公司Cyclone系列的FPGA 完成了對DDR SDRAM 的控制,以狀態(tài)機來描述對DDR SDRAM 的各種時序操作,設計了DDR SDRAM 的數(shù)據(jù)與命令接口。用控
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FPGA與DDR3 SDRAM的接口設計

  • DDR3 SDRAM內(nèi)存的總線速率達到600 Mbps to 1.6 Gbps (300 to 800 MHz),1.5V的低功耗工作電壓,采用90nm制程達到2Gbits的高密度。這個架構(gòu)毫無疑問更快、更大,每比特的功耗也更低,但是如何實現(xiàn)FPGA和DDR3 SDRAM DI
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基于FPGA+DSP雷達導引頭信號處理中FPGA設計的關(guān)鍵技術(shù)

  • 1 引言隨著同防工業(yè)對精確制導武器要求的不斷提高,武器系統(tǒng)總體設計方案的日趨復雜,以及電子元器件水平的飛速發(fā)展。導引頭信號處理器的功能越來越復雜,硬件規(guī)模越來越大.處理速度也越來越高.而且產(chǎn)品的更新速度
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采用PCM編碼原理及FPGA編程技術(shù)實現(xiàn)PCM數(shù)字基群接口傳輸

  • 采用PCM編碼原理及FPGA編程技術(shù)實現(xiàn)PCM數(shù)字基群接口傳輸?shù)退贁?shù)據(jù)的接入
    一、概述----高速傳輸系統(tǒng)中低速設備的接入有廣泛的應用范圍。在環(huán)境監(jiān)控等監(jiān)控網(wǎng)絡中,被監(jiān)控設備往往提供RS-232/RS-485/V.10/V.35的通信接口
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基于DSP及FPGA的水下目標定位系統(tǒng)數(shù)字信號處理模塊設計

  • 隨著水下武器和水下航行器等水下目標的快速發(fā)展,對其進行定位和跟蹤從而檢驗其性能的試驗具有非常重要的意義,這也是水下目標試驗場的重要工作內(nèi)容。水下試驗場的定位系統(tǒng)根據(jù)被測目標是否加裝合作聲信標,可以分為
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以FPGA為基礎的SoC驗證平臺 自動化電路仿真?zhèn)慑e功能

  • 隨著系統(tǒng)芯片(SoC)設計的體積與復雜度持續(xù)升高,驗證作業(yè)變成了瓶頸:占了整個SoC研發(fā)過程中70% 的時間。因此,任何能夠降低驗證成本并能更早實現(xiàn)驗證sign-off的方法都是眾人的注目焦點。臺灣工業(yè)技術(shù)研究院 (工研院
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FPGA基礎知識及其工作原理

  • 高端設計工具為少有甚是沒有硬件設計技術(shù)的工程師和科學家提供現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)。無論你使用圖形化設計程序,ANSI C語言還是VHDL語言,如此復雜的合成工藝會不禁讓人去想FPGA真實的運作情況。在這個芯片中的
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fpga-pwm介紹

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