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如何使微處理器的PWM頻率和分辨率翻倍?

  •   我們大多數(shù)人都知道PWM DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)。它們很容易實(shí)現(xiàn),也很便宜,非常適合一些低性能的應(yīng)用?! ?shí)現(xiàn)它們的方法是濾除PWM信號(hào)中的高頻分量,只留下正比于占空比的低頻或直流分量。但是低通濾波器并不能完全濾除PWM頻率,因此低頻/直流信號(hào)中通常都會(huì)有一定程度的紋波?! p少PWM DAC紋波的方法一般有兩種。一種是降低低通濾波器的截止頻率,另一種是提高PWM信號(hào)的頻率。然而不可避免的是,更低的截止頻率會(huì)延長(zhǎng)上升時(shí)間;如果是在給定時(shí)鐘頻率點(diǎn)通過減小計(jì)數(shù)器尺寸實(shí)現(xiàn)的,那么更快的PW
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什么是LED驅(qū)動(dòng)時(shí)序?LCD背光驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)

  • 什么是LED驅(qū)動(dòng)時(shí)序?LCD背光驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)-RT9284B15PJ6芯片是一個(gè)高效高度集成的LED驅(qū)動(dòng)器,相當(dāng)于一個(gè)LED開關(guān)。LCD背光燈電路原理圖 如圖一,LCD背光燈連接到RT9284B15PJ6芯片的兩個(gè)引腳,而芯片的其中一個(gè)引腳連接到PWM。我們主要通過PWM的相關(guān)寄存器來產(chǎn)生不同效果的波形 從而間接控制背光燈的亮度,所以下面我們會(huì)主要介紹下PWM。
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基于ARM和FPGA的嵌入式數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于ARM和FPGA的嵌入式數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)-本文提出一種基于ARM和FPGA的嵌入式數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)將ARM運(yùn)行速度快、計(jì)算精度高的優(yōu)點(diǎn)和FPGA內(nèi)部邏輯的在線可重構(gòu)性等特點(diǎn)相結(jié)合,提高了資源利用率和實(shí)時(shí)性,增強(qiáng)了數(shù)控系統(tǒng)的靈活性。
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正規(guī)和臨時(shí)版本控制的EDA工具之間有何差異?

  • 正規(guī)和臨時(shí)版本控制的EDA工具之間有何差異?-對(duì)于任何一位電子工程師來說,版本控制都是一個(gè)強(qiáng)大的工具。Aberdeen Group在2011年的研究結(jié)果即是很好的證明。研究表明,61%的一流公司(或者行業(yè)中前20%的領(lǐng)先企業(yè))使用版本控制來管理PCB上的每個(gè)數(shù)據(jù)元素,這個(gè)數(shù)字比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出2.5倍。
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FPGA工程師:如何在FPGA中實(shí)現(xiàn)狀態(tài)機(jī)?

  • FPGA工程師:如何在FPGA中實(shí)現(xiàn)狀態(tài)機(jī)?-安全高效的狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)對(duì)于任何使用FPGA的工程師而言都是一項(xiàng)重要技能。選擇Moore狀態(tài)機(jī)、Mealy狀態(tài)機(jī)還是混合機(jī)取決于整個(gè)系統(tǒng)的需求。無論選擇哪種類型的狀態(tài)機(jī),充分掌握實(shí)現(xiàn)方案所需的工具和技巧,將確保您實(shí)現(xiàn)最佳解決方案。本文主要介紹如何在FPGA中實(shí)現(xiàn)狀態(tài)機(jī)
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如何利用嵌入式儀器調(diào)試SoC?

  • 如何利用嵌入式儀器調(diào)試SoC?-隨著系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)的復(fù)雜度不斷提高,軟、硬件開發(fā)融合所帶來的挑戰(zhàn)已經(jīng)不可小覷。這些功能強(qiáng)大的系統(tǒng)現(xiàn)在由復(fù)雜的軟件、固件、嵌入式處理器、GPU、存儲(chǔ)控制器和其它高速外
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單目攝像頭和FPGA的ADAS產(chǎn)品原型系統(tǒng)

  • 單目攝像頭和FPGA的ADAS產(chǎn)品原型系統(tǒng)-該原型由英特爾和地平線聯(lián)合開發(fā)完成,基于地平線最新設(shè)計(jì)的一款低功耗深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器架構(gòu)IP。分工上,英特爾提供了FPGA硬件平臺(tái),地平線提供了實(shí)現(xiàn)在FPGA上的深度神經(jīng)處理器架構(gòu),
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工程師分享:基于FPGA的GPU原型優(yōu)化設(shè)計(jì)

  • 工程師分享:基于FPGA的GPU原型優(yōu)化設(shè)計(jì)-Synopsys所做的第一步是啟動(dòng)一個(gè)概念驗(yàn)證項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目為Imagination的PowerVR Series6 GPU展示了基于FPGA的原型設(shè)計(jì)。
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高性能混合集成DC/DC變換器

  • 高性能混合集成DC/DC變換器-隨著航天航空等電子工程系統(tǒng)小型化技術(shù)的發(fā)展,整機(jī)電源供電系統(tǒng)開始采用由混合集成DC/DC電源變換器構(gòu)成的分布式供電設(shè)計(jì)方案,取代傳統(tǒng)的由分立元器件組成的電源集中供電方式。
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基于FPGA的數(shù)字核脈沖分析器硬件設(shè)計(jì)解析

  • 基于FPGA的數(shù)字核脈沖分析器硬件設(shè)計(jì)解析-多道脈沖幅度分析儀和射線能譜儀是核監(jiān)測(cè)與和技術(shù)應(yīng)用中常用的儀器。
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工程師深談ARM+FPGA的設(shè)計(jì)架構(gòu)

  • 工程師深談ARM+FPGA的設(shè)計(jì)架構(gòu)-最近學(xué)習(xí)了ARM+FPGA的設(shè)計(jì)架構(gòu),ARM和FPGA結(jié)構(gòu)的通信大致可以分為兩種。
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利用可編程振蕩器增強(qiáng)FPGA應(yīng)用

  • 利用可編程振蕩器增強(qiáng)FPGA應(yīng)用-可編程時(shí)鐘振蕩器用作FPGA系統(tǒng)的時(shí)序參考,可提供一系列優(yōu)勢(shì)。其中首要優(yōu)勢(shì)是為了實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘樹優(yōu)化而進(jìn)行高分辨率頻率選擇時(shí)所帶來的設(shè)計(jì)靈活性,另一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)是具有可以減少電磁干擾(EMI)的擴(kuò)頻調(diào)制功能。
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基于FPGA多路冗余視覺信號(hào)的處理

  • 基于FPGA多路冗余視覺信號(hào)的處理-采用以FPGA作為核心處理器實(shí)現(xiàn)了對(duì)多路DVI視頻冗余信號(hào)的解碼、編碼實(shí)時(shí)處理以及輸出顯示,并且信號(hào)通道增加冗余設(shè)計(jì),因而加強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,具有較強(qiáng)的靈活性和擴(kuò)展性。通過實(shí)際測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)能夠流暢地對(duì)1600×1200分辨率,60 Hz刷新率,24位真彩色的高清視頻進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,其系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定,實(shí)用性強(qiáng)。
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基于FPGA的軟硬件協(xié)同仿真加速技術(shù)

  • 基于FPGA的軟硬件協(xié)同仿真加速技術(shù)-在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,硬件復(fù)雜電路設(shè)計(jì)的調(diào)試與仿真工作對(duì)于設(shè)計(jì)者來說十分困難。為了降低仿真復(fù)雜度,加快仿真速度,本文提出利用FPGA加速的思想,實(shí)現(xiàn)軟硬件協(xié)同加速仿真。經(jīng)過實(shí)驗(yàn),相對(duì)于純軟件仿真,利用軟硬件協(xié)同加速仿真技術(shù),仿真速度提高近30倍,大大縮短了仿真時(shí)間。
  • 關(guān)鍵字: FPGA  軟硬件協(xié)同仿真  仿真加速  

基于FPGA實(shí)現(xiàn)VGA的彩色圖片顯示

  • 基于FPGA實(shí)現(xiàn)VGA的彩色圖片顯示-VGA作為一種標(biāo)準(zhǔn)顯示接口,廣泛應(yīng)用于各種智能控制的顯示終端。伴隨著電子產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,尤其是高速圖像處理的發(fā)展對(duì)可以將實(shí)時(shí)圖像進(jìn)行高速處理有了更高的要求。這里根據(jù)VGA接口的原理,通過FPGA對(duì)VGA進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)任一彩色圖像的顯示。通過采用FPGA設(shè)計(jì)VGA接口可以將要顯示的數(shù)據(jù)直接送到液晶顯示器,節(jié)省了計(jì)算機(jī)的處理過程,加快了數(shù)據(jù)的處理速度,節(jié)約了硬件成本。
  • 關(guān)鍵字: VGA  MATLAB  FPGA  
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fpga-pwm介紹

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