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地面數(shù)字電視符號與載波同步的FPGA實現(xiàn)

  •   1 引言   中國于2006年8月頒布了數(shù)字電視的地面廣播標準GB20600-2006,成為繼美國ATSC、歐洲D(zhuǎn)VB-T、日本ISDB-T之后又一重要的地面數(shù)字電視廣播的國家標準。GB20600-2006中對中國數(shù)字電視地面?zhèn)鬏?DigitalTerrestrial Television Broadcasting,DTTB)系統(tǒng)傳輸?shù)膸Y(jié)構(gòu)、信道編碼和調(diào)制作了具體的規(guī)定。其中幀結(jié)構(gòu)的基本單元——信號幀采用了循環(huán)擴展的時域幀頭結(jié)構(gòu),即在每3780個符號的幀體前加入一定長度的經(jīng)循環(huán)擴展后的偽隨機序列作
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Xilinx推出針對Intel前端總線(FSB)的FPGA加速解決方案

  •   賽靈思公司宣布開始正式發(fā)放高性能計算行業(yè)首款針對Intel前端總線(FSB)的FPGA加速解決方案商業(yè)許可?;诟咝阅?5nm Virtex™-5 平臺 FPGA 和Intel® QuickAssist技術(shù),賽靈思公司的加速計算平臺(Accelerated Computing Platform, ACP)M1許可包支持實現(xiàn)全速1066MHz FSB性能。ACP M1許可包目前已開始向系統(tǒng)集成商提供,支持他們進行解決方案的開發(fā),以提高基于Intel處理器的服務(wù)器平臺的性能,并保證把功
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基于FPGA的李沙育圖形在手持式示波表中實現(xiàn)

  •   1.引言   示波器測量頻率和相位的方法很多, “李沙育圖形法”就是其中用得最多的一種。“李沙育圖形法”又稱波形合成法,就是將被測頻率的信號和頻率已知的標準信號分別加至示波器的Y軸輸入端和x軸輸入端,在示波器顯示屏上將出現(xiàn)一個合成圖形,這個圖形就是李沙育圖形。李沙育圖形隨兩個輸入信號的頻率、相位、幅度不同,所呈現(xiàn)的波形也不同。   早期的模擬示波器顯示李沙育圖形的原理是將電信號轉(zhuǎn)換為光信號,核心部分是陰極射線示波管(CRT)。將輸入信號加到示波管內(nèi)部的偏轉(zhuǎn)系統(tǒng),高速電子經(jīng)聚焦、加速和偏轉(zhuǎn)后,打到熒
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WTB網(wǎng)絡(luò)HDLC在FPGA中的實現(xiàn)

  •   1 引言   TCN(Train Communication Network)總體結(jié)構(gòu)是由WTB(絞線式列車總線)和MVB(多功能車輛總線)組成,符合IEC61375-1標準。本文主要圍繞WTB鏈路控制的幀格式進行研究。鑒于IEC61375-1標準中規(guī)定的WTB幀數(shù)據(jù)格式與IS03309中定義的HDLC(High Level Data Link Control)格式一致,基帶Manchester-Biphase-L技術(shù)編解碼器現(xiàn)則圍繞HDLC展開。   隨著深亞微米工藝技術(shù)的發(fā)展,F(xiàn)PGA(Fie
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基于FPGA的可配置通信平臺設(shè)計

  • 本文設(shè)計了一種基于FPGA的、通用可配置的通信開發(fā)與測試平臺。針對不同信道編碼和調(diào)制方式的組合,通過采用實時軟硬件重構(gòu)技術(shù),該平臺可以在短期內(nèi)完成相應(yīng)通信系統(tǒng)的構(gòu)建、驗證和配置。
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異步通信起始位正確檢測的VHDL實現(xiàn)

  •   摘要: 基于FPGA/CPLD的UART設(shè)計眾多,本文分析了3倍頻采樣方法存在的不足,同時分析了16倍頻采樣對起始位檢測的可靠性,并給出相關(guān)的VHDL硬件描述語言程序代碼。   關(guān)健詞: 異步數(shù)據(jù);UART;FPGA/CPLD;VHDL   概述   隨著電子設(shè)計自動化(EDA)技術(shù)的發(fā)展,可編程邏輯器件FPGA/CPLD已經(jīng)在許多方面得到了廣泛應(yīng)用,而UART(通用異步收發(fā)器) 是在數(shù)字通信和控制系統(tǒng)中廣泛使用的串行數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議。因此越來越多用戶根據(jù)自己的需要,以EDA技術(shù)作為開發(fā)手段,用一塊
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基于FPGA和ARM的圖像采集傳輸系統(tǒng)

  •   引言   圖像處理技術(shù)的快速發(fā)展,使得圖像采集處理系統(tǒng)在提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動化程度中的應(yīng)用越來越廣泛。目前的圖像采集系統(tǒng)有的基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機,有的基于CCD攝像機、解碼器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS圖像傳感器芯片、FPGA和DSP,它們在實時性,靈活性,可維護性方面各有優(yōu)缺點。而在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,以基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機的系統(tǒng)居多。本文結(jié)合實際系統(tǒng)中的前端圖像處理和圖像數(shù)據(jù)傳輸需要.充分利用ARM的靈活性和FPGA的并行性特點,設(shè)計了一種基于ARM+FPGA的圖像
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采用Topswitch系列芯片的單片開關(guān)電源效率研究

  •   引言   近20多年來,集成開關(guān)電源一直在沿著兩個方向不斷發(fā)展。第一是對開關(guān)電源的核心單元——控制電路實現(xiàn)集成化。第二個方向則是對中、小功率開關(guān)電源實現(xiàn)單片集成化。單片開關(guān)電源集成電路具有高集成度、高性價比、最簡單的外圍電路、最佳的性能指標、能構(gòu)成高效率無工頻變壓器的隔離式開關(guān)電源等優(yōu)點。目前已成為國際上開發(fā)中、小功率開關(guān)電源、精密開關(guān)電源、特種開關(guān)電源及電源模塊的優(yōu)選集成電路。目前,單片開關(guān)電源已形成了幾十個系列、數(shù)百種產(chǎn)品。然而開關(guān)效率始終是一個眾人關(guān)注的問題。本文就此問題提出了一點自己的看法。
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基于FPGA的高速FIR數(shù)字濾波器的設(shè)計

  •   1 引 言   目前FIR濾波器的實現(xiàn)方法主要有3種:利用單片通用數(shù)字濾波器集成電路、DSP器件和可編程邏輯器件實現(xiàn)。單片通用數(shù)字濾波器使用方便,但由于字長和階數(shù)的規(guī)格較少,不能完全滿足實際需要。使用DSP器件實現(xiàn)雖然簡單,但由于程序順序執(zhí)行,執(zhí)行速度必然不快。   FPGA有著規(guī)整的內(nèi)部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數(shù)字信號處理任務(wù),相對于串行運算為主導(dǎo)的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好。但長期以來,F(xiàn)PGA一直被用于系統(tǒng)邏輯或時序控制上,很少有信號處理方面的應(yīng)用,其原因主要是因
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LabVIEW、多核技術(shù)及FPGA技術(shù)如何改變儀器技術(shù)及自動測試

  •   問題:在最近這幾年里,儀器技術(shù)和自動化測試領(lǐng)域發(fā)生了什么樣的變化?   Starkloff回答:我們現(xiàn)在正將處于軟件定義的世界里。我們每天使用的設(shè)備如智能手機,機頂盒,甚至汽車,這些都是建立在嵌入式軟件系統(tǒng)發(fā)展的基礎(chǔ)之上。對于測試工程師們來說,在開發(fā)時間和預(yù)算減少的情況下對這些復(fù)雜的設(shè)備進行測試給他們帶來了挑戰(zhàn)?,F(xiàn)在,測試管理人員和工程師們利用模塊化儀器,軟件定義體系來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)和趨勢。   用戶定義儀器或測試系統(tǒng)的概念已經(jīng)不新了。實際上,用戶定義儀器已經(jīng)以虛擬儀器的形式存在了20多年的時間。推
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采用FPGA的低功耗系統(tǒng)設(shè)計

  •   結(jié)合采用低功耗元件和低功耗設(shè)計技術(shù)在目前比以往任何時候都更有價值。隨著元件集成更多功能,并越來越小型化,對低功耗的要求持續(xù)增長。當(dāng)把可編程邏輯器件用于低功耗應(yīng)用時,限制設(shè)計的低功耗非常重要。本文將討論減小動態(tài)和靜態(tài)功耗的各種方法,并且給出一些例子說明如何使功耗最小化。   功耗的三個主要來源是啟動、待機和動態(tài)功耗。器件上電時產(chǎn)生的相關(guān)電流即是啟動電流;待機功耗又稱作靜態(tài)功耗,是電源開啟但I/O上沒有開關(guān)活動時器件的功耗;動態(tài)功耗是指器件正常工作時的功耗。   啟動電流因器件而異。例如,基于SRAM
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PWM技術(shù)在智能充電器中的應(yīng)用

  •     介紹了PWM 技術(shù)的基本原理。并詳細介紹在智能充電器中采用的PWM技術(shù)的方法和其優(yōu)缺點。并針對問題提出了更加合理的解決方案。本文介紹的方法主要面向鎳氫和鎳鎘電池充電器等應(yīng)用。  PWM技術(shù)的基本原理     隨著電子技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了多種PWM 技術(shù),其中包括:相電壓控制PWM、脈寬PWM 法、隨機PWM、SPWM法、線電壓控制PWM等,而本文介紹的是在鎳氫電池智能充電器中采用的脈寬PWM
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千兆高端防火墻的技術(shù)發(fā)展趨勢

  •     防火墻的未來是向著高性能,強大的QoS保證能力和深度防御三個方向發(fā)展。政府,金融電力等關(guān)鍵行業(yè)的數(shù)據(jù)中心、大型電信運營商的網(wǎng)絡(luò)流量巨大,業(yè)務(wù)復(fù)雜。多業(yè)務(wù)下的流量劇增不僅對帶寬提出了很高的要求,而且對防火墻多業(yè)務(wù)支持的功能和性能方面也提出了很高的要求。    因此,典型的千兆高端防火墻的技術(shù)特征是具有4G到10G線速處理和能力;在承受海量業(yè)務(wù)流突發(fā)的情況下保證流媒體,視頻,語音等時延敏感應(yīng)用的穩(wěn)定運行的能力。高端用戶往往采用高性能服務(wù)器對外提供特定的
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基于FPGA的串行Flash擴展實現(xiàn)

  •   1 引言   FPGA憑借其方便靈活、可重復(fù)編程等優(yōu)點而日益被廣泛應(yīng)用;閃速存儲器(Flash Memory)以其集成度高、成本低、使用方便等優(yōu)點,在眾多領(lǐng)域中也獲得了廣泛應(yīng)用。在現(xiàn)代數(shù)字電路設(shè)計中。經(jīng)常需要保存大量數(shù)據(jù),而Flash存儲速度快、體積小、功耗低且價格低廉,可在線電擦寫,信息在掉電后不會丟失,因此成為設(shè)計人員的首選。   2 M25P80的介紹   Flash是一種具有電可擦除的可編程ROM,可以分為兩大類:并行Flash和串行Flash。并行Flash存儲量大,速度快;而串行Fl
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WTB網(wǎng)絡(luò)HDLC在FPGA中的實現(xiàn)

  •   1 引言   TCN(Train Communication Network)總體結(jié)構(gòu)是由WTB(絞線式列車總線)和MVB(多功能車輛總線)組成,符合IEC61375-1標準。本文主要圍繞WTB鏈路控制的幀格式進行研究。鑒于IEC61375-1標準中規(guī)定的WTB幀數(shù)據(jù)格式與IS03309中定義的HDLC(High Level Data Link Control)格式一致,基帶Manchester-Biphase-L技術(shù)編解碼器現(xiàn)則圍繞HDLC展開。   隨著深亞微米工藝技術(shù)的發(fā)展,F(xiàn)PGA(Fie
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fpga-pwm介紹

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