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FPGA實戰(zhàn)演練邏輯篇:FPGA是什么
- 在電子產(chǎn)品開發(fā)的各種關鍵器件中,F(xiàn)PGA已經(jīng)受到了越來越多的關注。如果哪怕只是作為電子設計鏈中某個“小羅嘍”角色的你,對FPGA還聞所未聞,只能說明你OUT了。相信閱讀此書的大多數(shù)讀者,您可能聽說過FPGA,但不是很了解;或者您已經(jīng)知道FPGA的存在,但不太清楚近期的動向,或許您打算在不久的將來對FPGA進行初步的嘗試。不管怎樣,只要您對FPGA感興趣,那么就讓我們一起踏出通往FPGA世界的第一步吧!(特權同學版權所有) 簡單來說,F(xiàn)PGA就是“可反復編程的邏
- 關鍵字: FPGA
基于I2C總線圖像傳感器配置的FPGA實現(xiàn)
- 基于FPGA的嵌入式圖像檢測系統(tǒng)因其快速的處理能力和靈活的編程設計使得它在工業(yè)現(xiàn)場的應用非常廣泛,通常這些系統(tǒng)都是通過采集圖像數(shù)據(jù)流并對它實時處理得到所需的特征信息。圖像數(shù)據(jù)的獲取是整個系統(tǒng)的第一步,作為整個系統(tǒng)的最前端,它決定了原始數(shù)據(jù)的質(zhì)量,是整個系統(tǒng)成功的關鍵。CMOS圖像傳感器采用CMOS工藝,可以將圖像采集單元和信號處理單元集成到同一塊芯片上,因而在集成度、功耗、成本上具有很大優(yōu)勢,這使得它在嵌入式圖像處理領域的運用越來越多。CMOS圖像傳感器芯片大都把I2C總線的一個子集作為控制接口,用戶
- 關鍵字: I2C FPGA
CPU遇摩爾定律瓶頸 FPGA混合元件或成解決方案
- 各科技大廠莫不希望能以更少的成本、在更小的空間里嵌入更多運算電晶體,有廠商開始轉(zhuǎn)向開發(fā)現(xiàn)場可編程閘陣列(Field Programmable Gate Array;FPGA)平行架構,整合FPGA與處理器優(yōu)勢打造低功耗、高效能的Saturn 1伺服器,也打造出更易于作業(yè)的Carte開發(fā)環(huán)境,可望推動未來市場主流應用。 根據(jù)The Platform報導分析,近年處理器研發(fā)遇上摩爾定律(Moore's Law)瓶頸,廠商們想破頭提升產(chǎn)品應用效能,業(yè)界與高效能運算市場也開始熱烈討論FPGA架構應用。業(yè)
- 關鍵字: FPGA CPU
基于DSP和FPGA的紅外信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
- 現(xiàn)代空戰(zhàn)中,光電對抗裝備在戰(zhàn)爭中扮演著重要的角色,而紅外偵測與跟蹤系統(tǒng)由于采用的無源探測技術,因此與雷達等主動探測系統(tǒng)相比具有隱身性強、抗干擾能力好和小型化程度高等優(yōu)點,受到業(yè)內(nèi)的關注。新一代紅外成像導引系統(tǒng)須具備高精度、處理速度快、實時性強且反應時間短等特點,這便要求圖像處理計算機能滿足圖像處理中大數(shù)據(jù)量、復雜運算、實時性強、高傳輸率和穩(wěn)定可靠等要求。文中從工作原理、硬件及軟件3個方面介紹了基于DSP和FPGA芯片的紅外信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設計方法。 1紅外制導控制系統(tǒng)硬件總體設計 紅外信息
- 關鍵字: DSP FPGA
基于單片機的智能學習型紅外空調(diào)遙控器
- 為了解決空調(diào)遙控器不兼容問題,設計了一款基于Atmega16單片機的智能空調(diào)遙控器。該遙控器采用測量脈沖寬度的方法學習紅外信號,同時使用游程編碼算法對數(shù)據(jù)進行壓縮后存儲,并利用單片機內(nèi)部定時器PWM模式產(chǎn)生紅外載波,成功實現(xiàn)了對紅外遙控的學習與再現(xiàn),并可通過上位機進行控制。經(jīng)運行測試表明,該智能遙控器操作靈活,性能穩(wěn)定,為智能遙控器設計提供了一種新方案。 1引言 本文設計了一款針對空調(diào)設備的智能學習型紅外遙控器,采用記錄脈沖寬度的方法,成功實現(xiàn)了對多種紅外空調(diào)遙控信號的學習與再現(xiàn),真正實現(xiàn)
- 關鍵字: Atmega16 PWM
基于FPGA的圖像實時處理系統(tǒng)設計
- 由于現(xiàn)場實時測量的需要,機器視覺技術越來越多地借助硬件來完成,如DSP芯片、專用圖像信號處理卡等。但是,DSP做圖像處理也面臨著由于數(shù)據(jù)存儲與處理量大,導致處理速度較慢,系統(tǒng)實時性較差的問題。本文將FPGA的IP核內(nèi)置緩存模塊和乒乓讀寫結(jié)構相結(jié)合,實現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的緩存與提取,節(jié)省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡單的特點和FPGA數(shù)據(jù)并行處理,結(jié)合流水線的結(jié)構,大大縮短了圖像預處理的時間,解決了圖像處理實時性差的問題。 1系統(tǒng)架構和流程簡介 本系統(tǒng)采用了F
- 關鍵字: FPGA DSP
光伏并網(wǎng)逆變器控制與仿真設計
- 為了達到提高光伏逆變器的容量和性能目的,采用并聯(lián)型注入變換技術。根據(jù)逆變器結(jié)構以及光伏發(fā)電陣電流源輸出的特點,選用工頻隔離型光伏并網(wǎng)逆變器結(jié)構,并在仿真軟件PSCAD中搭建光伏電池和逆變器模型,最后通過仿真與實驗驗證了理論的正確性和控制策略的可行性。 近年來,應用于可再生能源的并網(wǎng)變換技術在電力電子技術領域形成研究熱點。并網(wǎng)變換器在太陽能光伏、風力發(fā)電等可再生能源分布式能源系統(tǒng)中具有廣闊發(fā)展前景。太陽能、風能發(fā)電的重要應用模式是并網(wǎng)發(fā)電,并網(wǎng)逆變技術是太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的關鍵技術。在光伏并網(wǎng)發(fā)電
- 關鍵字: 逆變器 PWM
基于FPGA 的太陽能并網(wǎng)逆變器的研究
- 系統(tǒng)概述 新能源發(fā)電成為21世紀解決能源危機的必經(jīng)出路,光伏發(fā)電、風電、核電等新能源發(fā)電是目前新能源發(fā)電研究的幾大方向。這幾種新能源各有各的特點,我們選擇了最靠近我們的光伏發(fā)電作為研究出發(fā)點。 目前光伏發(fā)電并網(wǎng)技術的研究愈加深入成熟,而關于光伏發(fā)電技術的具體應用環(huán)節(jié)還是有著許多發(fā)揮余地。光伏發(fā)電的優(yōu)點是清潔安全、分布相對較為均勻、可持續(xù)利用。同時光伏發(fā)電也存在自己的問題,其中一個很重要的問題是光伏發(fā)電需要做的是收集輻射到地表的太陽能,這個環(huán)節(jié)需要占用大量的空間,這個問題使光伏發(fā)電的應用有著
- 關鍵字: FPGA 逆變器
混合信號IC──復雜電源管理組件的設計挑戰(zhàn)及解決方案
- 隨著系統(tǒng)內(nèi)電源數(shù)量的增多,為了確保其安全、經(jīng)濟、持續(xù)和正常的工作,對電源軌進行監(jiān)測和控制變得非常重要,特別是在使用微處理器時。確定電壓軌是否處于工作范圍內(nèi),以及該電壓相對于其它電壓軌是否按照正確的時序上電或斷電,這些對于系統(tǒng)執(zhí)行的可靠性和安全性來說都是至關重要的。例如FPGA,在向組件提供5V I/O(輸入/輸出)電壓之前,必須先施加3.3V的核心電壓,并持續(xù)至少20ms,以避免組件上電時受到損壞。對于系統(tǒng)的可靠性來說,滿足這樣的時序要求就像要保證組件在規(guī)定的電源電壓和溫度范圍內(nèi)工作一樣至關重要。
- 關鍵字: FPGA DSP
fpga-pwm介紹
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