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一種高性能可智能控制型LED路燈驅(qū)動(dòng)電源的設(shè)計(jì)

  •   摘要:本文針對傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電源電能損耗大、效率和智能化程度低的缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了一款適用于大功率LED路燈的高性能可智能控制型驅(qū)動(dòng)電源。本文選擇了多級驅(qū)動(dòng)方案,即功率因數(shù)校正(PFC)電路、LLC諧振控制電路和多路恒流輸出的三級式結(jié)構(gòu)。本文采用合理的設(shè)計(jì),優(yōu)化了功率校正因數(shù),增大了輸入電壓范圍,提高了整機(jī)效率,使輸出電流在全負(fù)載范圍內(nèi)更加穩(wěn)定,同時(shí)增加了PWM調(diào)光控制功能,可根據(jù)外界環(huán)境的變化智能控制LED路燈的亮度,從而達(dá)到進(jìn)一步節(jié)能減排的效果。   引言   由于具有高光效、長壽命、燈具效率高、環(huán)保和易
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降低工業(yè)應(yīng)用的總體擁有成本

  •   摘要:大約三分之一的嵌入式設(shè)計(jì)人員考慮在嵌入式應(yīng)用中采用FPGA,他們認(rèn)為在設(shè)計(jì)中使用FPGA過于昂貴。但是,從系統(tǒng)級了解總體擁有成本(TCO) (由產(chǎn)品生命周期中的開發(fā)、改進(jìn)、替換和維護(hù)成本來衡量),您會(huì)發(fā)現(xiàn)FPGA是分立微控制器(MCU)/數(shù)字信號處理器(DSP)/ASSP產(chǎn)品靈活的競爭方案。   引言   工業(yè)自動(dòng)化和過程控制生產(chǎn)商一直面臨持續(xù)的全球競爭和經(jīng)濟(jì)壓力,商業(yè)模式和利潤不斷受到威脅,不得不應(yīng)對成本挑戰(zhàn),包括:   ● 利潤和研發(fā)投入;   ● 產(chǎn)品及時(shí)面市壓力以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)狀況的變
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工業(yè)4.0為元器件廠商帶來新機(jī)遇

  •   摘要:當(dāng)前全球制造業(yè)發(fā)展越來越呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的新特征,美國提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略、德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略,主要意圖就是搶占智能制造這一未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)。工業(yè)4.0革命將建立一個(gè)高度靈活的數(shù)字化、個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)的生產(chǎn)模式,并將重組產(chǎn)業(yè)鏈分工。   第四次工業(yè)革命是綠色工業(yè)革命,一系列生產(chǎn)函數(shù)發(fā)生從自然要素投入為特征,到以綠色要素投入為特征的躍遷,并普及至整個(gè)社會(huì)。其核心特征應(yīng)該是高效節(jié)能,網(wǎng)絡(luò)化與模塊化。   工業(yè)4.0將會(huì)通過自動(dòng)
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基于FPGA的跨時(shí)鐘域信號處理——亞穩(wěn)態(tài)

  •   在特權(quán)的上篇博文《基于FPGA的跨時(shí)鐘域信號處理——專用握手信號》中提出了使用專門的握手信號達(dá)到異步時(shí)鐘域數(shù)據(jù)的可靠傳輸。列舉了一個(gè)簡單的由請求信號req、數(shù)據(jù)信號data、應(yīng)答信號ack組成的簡單握手機(jī)制。riple兄更是提出了req和ack這兩個(gè)直接的跨時(shí)鐘域信號在被另一個(gè)時(shí)鐘域的寄存器同步時(shí)的亞穩(wěn)態(tài)問題。這個(gè)問題估計(jì)是整個(gè)異步通信中最值得探討和關(guān)注的。   很幸運(yùn),特權(quán)同學(xué)找到了很官方的說法——《Application Note42:Metast
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【從零開始走進(jìn)FPGA】教你什么才是真正的任意分頻

  •   一、為啥要說任意分頻   也許FPGA中的第一個(gè)實(shí)驗(yàn)應(yīng)該是分頻實(shí)驗(yàn),而不是流水燈,或者LCD1602的"Hello World"顯示,因?yàn)榉诸l的思想在FPGA中極為重要。當(dāng)初安排流水燈,只是為了能讓大家看到效果,來激發(fā)您的興趣(MCU的學(xué)習(xí)也是如此)。   在大部分的教科書中,都會(huì)提到如何分頻,包括奇數(shù)分頻,偶數(shù)分頻,小數(shù)分頻等。有些教科書中也會(huì)講到任意分頻(半分頻,任意分?jǐn)?shù)分頻)原理,用的是相位與的電路,并不能辦到50%的占空比,也不是很靈活。   但沒有一本教科書會(huì)講到精
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(十四)第一片IC——精簡指令集RISC_CPU設(shè)計(jì)精講

  •   不得不說,SDRAM的設(shè)計(jì)是我接觸FPGA以來調(diào)試最困難的一次設(shè)計(jì),早在一個(gè)多月以前,我就開始著手想做一個(gè)SDRAM方面的教程,受特權(quán)同學(xué)影響,開始學(xué)習(xí)《高手進(jìn)階,終極內(nèi)存技術(shù)指南》這篇論文,大家都知道這篇文章是學(xué)習(xí)內(nèi)存入門的必讀文章,小墨同學(xué)花了一些時(shí)間在這上面,說實(shí)話看懂這篇文章是沒什么問題的,文件講的比較直白,通俗易懂,很容易入手。當(dāng)了解了SDRAM工作方式之后,我便開始寫代碼,從特權(quán)同學(xué)的那篇經(jīng)典教程里面,我認(rèn)真研讀代碼的來龍去脈,終于搞懂了特權(quán)同學(xué)的設(shè)計(jì)思想,并花了一些時(shí)間將代碼自己敲一遍,
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美高森美使用物理不可克隆功能技術(shù)增強(qiáng)SmartFusion2 SoC FPGA和IGLOO2 FPGA器件

  •   致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導(dǎo)體技術(shù)方案的領(lǐng)先供應(yīng)商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布為其旗艦SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA 器件的領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)安全功能組合加入Intrinsic-ID, B.V授權(quán)許可的物理不可克隆功能(Physically Unclonable Function, PUF) 。Intrinsic-ID是基于其專利硬件固有安全技術(shù)(Hardware Intrinsic Security
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OFDM信道調(diào)制解調(diào)的仿真及其FPGA設(shè)計(jì)

  •   OFDM(正交頻分復(fù)用)是一種高效的多載波調(diào)制技術(shù),其最大的特點(diǎn)是傳輸速率高,具有很強(qiáng)的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速M(fèi)ODEM、數(shù)字移動(dòng)通信和無線調(diào)頻信道上的寬帶數(shù)據(jù)傳輸,隨著IEEE802.11a協(xié)議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數(shù)字音頻廣播(DAB)、地面數(shù)字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應(yīng)用了OFDM技術(shù)。   OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調(diào)
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OFDM系統(tǒng)中DAGC的應(yīng)用研究及FPGA實(shí)現(xiàn)

  •   O 引 言   隨著各種FFT算法的出現(xiàn),DFT在現(xiàn)代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動(dòng)通信中所采用的0FDM技術(shù),更是以IDFT/DFT來進(jìn)行OFDM調(diào)制和解調(diào)制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調(diào)的性能。   在硬件實(shí)現(xiàn)中,通常影響定點(diǎn)化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數(shù)據(jù)位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計(jì)的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴(yán)重惡化。   中射頻接收時(shí),通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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高速移動(dòng)下OFDM均衡器的FPGA實(shí)現(xiàn)

  •   O 引言   正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種正交多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉(zhuǎn)換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實(shí)現(xiàn)高數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢哂歇?dú)特的優(yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動(dòng)下,信道的時(shí)變特性更加明顯,此時(shí)OFDM系統(tǒng)載波間的正交性會(huì)遭到破壞,出現(xiàn)載波間干擾(ICI),這會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當(dāng)?shù)木饧夹g(shù)以補(bǔ)償ICI。國內(nèi)外許多學(xué)者對這些問題進(jìn)行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
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中頻軟件無線電系統(tǒng)的FPGA實(shí)現(xiàn)方案

  •   一、 引言   現(xiàn)代通信技術(shù)、微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,促進(jìn)了無線通信技術(shù)從數(shù)字化走向軟件化。軟件無線電的出現(xiàn)掀起了無線通信技術(shù)的又一次革命,它已經(jīng)成為目前通信領(lǐng)域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構(gòu)造一個(gè)通用的、可重復(fù)編程的硬件平臺,使其工作頻段、調(diào)制解調(diào)方式、業(yè)務(wù)種類、數(shù)據(jù)速率與格式、控制協(xié)議等都可以進(jìn)行重構(gòu)和控制,選用不同的軟件模塊就可以實(shí)現(xiàn)不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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基于FPGA的軟件無線電平臺設(shè)計(jì)

  •   軟件無線電的出現(xiàn),是無線電通信從模擬到數(shù)字、從固定到移動(dòng)后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務(wù)的、適應(yīng)多種標(biāo)準(zhǔn)的、多頻帶多模式的、可重構(gòu)可編程的無線電系統(tǒng)。軟件無線電的關(guān)鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。   蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展到第三代,3G系統(tǒng)進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行一方面需要解決不同標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)間的兼容性;另一方 面要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和擴(kuò)展升級能力,軟件無線電技術(shù)無疑是最好的解決方案。用ASI
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【從零開始走進(jìn)FPGA】對立統(tǒng)一——異步時(shí)鐘同步化

  •   一、什么是對立統(tǒng)一   什么是CEO,就是首席執(zhí)行官,是在一個(gè)企業(yè)中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的最高級管理人員,又稱作行政總裁,或最高執(zhí)行長或大班。   那么,在FPGA系統(tǒng),需不需要一個(gè)最高級別的執(zhí)行官,來管理所有進(jìn)程呢?為了系統(tǒng)的有序性,不至于凌亂、崩潰,答案必然是肯定的。   誰都知道,F(xiàn)PGA內(nèi)部時(shí)序邏輯的工作,是通過時(shí)鐘的配合來完成任務(wù)的。那么當(dāng)系統(tǒng)中有異步時(shí)鐘的時(shí)候,怎么辦?每一個(gè)系統(tǒng)必須有一個(gè)最高級別的時(shí)鐘,執(zhí)行力最強(qiáng);同時(shí)它擔(dān)任著管理異步時(shí)鐘的任務(wù),其它異步時(shí)鐘想讓手下執(zhí)行任務(wù),必須告訴執(zhí)
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(十三)先來說說VGA

  •   這個(gè)實(shí)驗(yàn)其實(shí)已經(jīng)做好久了,但是一直沒有做筆記,今天就把這部分的內(nèi)容補(bǔ)一下,有興趣的朋友可以看一下,或許對你有什么幫助,對初學(xué)者來說還是一個(gè)不錯(cuò)的實(shí)驗(yàn)。   先來了解一下VGA吧   我們家里用的臺式電腦就是一個(gè)VGA顯示器,小墨同學(xué)為做這方面的實(shí)驗(yàn)還特意買了一塊7寸的VGA液晶顯示器    ?   記得當(dāng)初自己也是傻得不得了,把寫好的代碼,燒到板子里就直接連到筆記本電腦上的VGA接口上,結(jié)果什么反應(yīng)也沒有,還調(diào)了一下午的程序...結(jié)果還是沒反應(yīng),到群里一問才知道,原來筆記本電腦
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基于FPGA的跨時(shí)鐘域信號處理——專用握手信號

  •   在邏輯設(shè)計(jì)領(lǐng)域,只涉及單個(gè)時(shí)鐘域的設(shè)計(jì)并不多。尤其對于一些復(fù)雜的應(yīng)用,F(xiàn)PGA往往需要和多個(gè)時(shí)鐘域的信號進(jìn)行通信。異步時(shí)鐘域所涉及的兩個(gè)時(shí)鐘之間可能存在相位差,也可能沒有任何頻率關(guān)系,即通常所說的不同頻不同相。   圖1是一個(gè)跨時(shí)鐘域的異步通信實(shí)例,發(fā)送域和接收域的時(shí)鐘分別是clk_a和clk_b。這兩個(gè)時(shí)鐘頻率不同,并且存在一定的相位差。對于接收時(shí)鐘域而言,來自發(fā)送時(shí)鐘域的信號data_a2b有可能在任何時(shí)刻變化。        圖1 跨時(shí)鐘域通信   對于上述的異步時(shí)鐘域通
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