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克服FPGA電路板設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

  • 如果你在采用FPGA的電路板設(shè)計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)很有限或根本沒有,那么在新的項(xiàng)目中使用FPGA的前景就十分堪憂——特別是如果FPGA是一個(gè)有1000個(gè)引腳的大塊頭。繼續(xù)閱讀本文將有助于你的FPGA選型和設(shè)計(jì)過程,并且
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ASIC、ASSP、SoC和FPGA到底有何區(qū)別?

  • 我經(jīng)常收到關(guān)于各類設(shè)備之間的差異的問題,諸如ASIC、ASSP、SoC和FPGA之間的區(qū)別問題。例如是SoC是ASIC嗎?或ASIC是SoC嗎?ASIC和ASSP之間的區(qū)別是什么?以及高端FPGA應(yīng)該歸類為SoC嗎?這里有幾個(gè)難題,至少技術(shù)和術(shù)語隨
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基于BF533和FPGA的雷達(dá)信號模擬器設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

  • 隨著軍事技術(shù)的高速發(fā)展,現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為適應(yīng)新形勢,在現(xiàn)代數(shù)字信號處理技術(shù)和數(shù)字計(jì)算機(jī)高速發(fā)展的基礎(chǔ)上,計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,這也促使雷達(dá)信號模擬技術(shù)快速發(fā)展。雷達(dá)信號模擬器是現(xiàn)
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JESD204B轉(zhuǎn)換器內(nèi)確定性延遲解密

  • 對于需要一系列同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采樣和處理應(yīng)用,轉(zhuǎn)換器具有去相位偏移和匹配延遲變化的能力至關(guān)重要。圍繞該特性展開的系統(tǒng)設(shè)計(jì)極為關(guān)鍵,因?yàn)閺哪M采樣點(diǎn)到處理模塊之間的任何延遲失配都會使性能下
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基于FPGA的串并集合排序在雷達(dá)系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 在雷達(dá)抗干擾處理以及空時(shí)二維處理過程中數(shù)據(jù)排序?qū)⒈夭豢擅?,在傳統(tǒng)的DSP、CPU等常規(guī)軟件排序已經(jīng)不能夠滿足雷達(dá)系統(tǒng)實(shí)時(shí)性要求,使用 FPGA排序的趨勢將勢不可當(dāng)。FPGA由于具有較高的并行處理能力,目前已成為雷達(dá)陣列信號處理中的主流處理器件。
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基于FPGA非正弦波形發(fā)生器的電路設(shè)計(jì)

  • 隨著直流輸電技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展,高壓電纜線路和補(bǔ)償電容的增多,電力系統(tǒng)中的諧波分量將大大增加,它給電力設(shè)備和弱電系統(tǒng)帶來了諧波污染,并且電力電子裝置的日益增多,使電網(wǎng)中的高次諧波愈來愈嚴(yán)重。因此,檢驗(yàn)諧波控制設(shè)備的性能,或者測試負(fù)載設(shè)備在收到擾動時(shí)的工作情況等,需要一些專門的諧波發(fā)生器來產(chǎn)生所需的諧波。
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基于ARM的嵌入式系統(tǒng)從串配置FPGA的實(shí)現(xiàn)

  • ARM(Advanced RISC Machines)既可以認(rèn)為是一個(gè)公司,也可以認(rèn)為是對一類微處理器的統(tǒng)稱,還可以認(rèn)為是一項(xiàng)技術(shù)?;贏RM技術(shù)的微處理器應(yīng)用約占據(jù)了32位 RISC微處理器75%以上的市場份額,ARM技術(shù)正在逐步滲入到人們生活的各個(gè)方面。
  • 關(guān)鍵字: ARM  嵌入式  FPGA  從串配置  

基于Verilog的多路相干DDS信號源設(shè)計(jì)

  • 摘要:傳統(tǒng)的多路同步信號源常采用單片機(jī)搭載多片專用DDS芯片配合實(shí)現(xiàn)。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜,且在要求各路同步相干可控時(shí)難以實(shí)現(xiàn)。本文在介紹了DDS原理的基礎(chǔ)上,給出了用Verilog_HDL語言實(shí)現(xiàn)相干多路DDS的工作原理、設(shè)
  • 關(guān)鍵字: DDS  現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)  相位累加器  Verilog_HDL  

步進(jìn)電機(jī)控制,專用ASIC芯片方案與通用芯片方案對比

  • 步進(jìn)電機(jī)廣泛應(yīng)用于對精度要求比較高的運(yùn)動控制系統(tǒng)中。在步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器的關(guān)鍵技術(shù)研究中提到步進(jìn)電機(jī)的性能在很大程度上取決于所用的驅(qū)動器,改善驅(qū)動器的性能,可以顯著地提高步進(jìn)電機(jī)的性能,因此研制高性能的步
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FPGA組成、工作原理和開發(fā)流程

  • 1. FPGA概述FPGA是英文Field Programmable Gate Array的縮寫,即現(xiàn)場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、EPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決
  • 關(guān)鍵字: FPGA  工作原理  開發(fā)流程  

基于FPGA的步進(jìn)電機(jī)優(yōu)化控制

  • 摘要:隨著控制技術(shù)以及步進(jìn)電機(jī)(Stepper Motor)的發(fā)展,現(xiàn)代工業(yè)的許多領(lǐng)域?qū)Σ竭M(jìn)電機(jī)的需求也越來越大。但是傳統(tǒng)的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)多以單片機(jī)等微處理器為基礎(chǔ),往往具有控制電路體積大、控制效率低、穩(wěn)定性差等
  • 關(guān)鍵字: 步進(jìn)電機(jī)  控制系統(tǒng)  FPGA  細(xì)分原理  PWM控制技術(shù)  

基于STM32和FPGA的CAN總線運(yùn)動控制器的設(shè)計(jì)

  • 運(yùn)用低功耗COrtex—M3微控制器STM32F103VBT6和FPGA芯片設(shè)計(jì)一種基于CAN總線的運(yùn)動控制器。介紹系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、主要硬件設(shè)計(jì)和軟件結(jié)構(gòu)。利用FPGA高速處理能力實(shí)現(xiàn)控制算法,與外界通信采用STM32和CAN總線技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,另外,將設(shè)計(jì)好的FPGA程序或是C程序進(jìn)行封裝,系統(tǒng)的可移植性強(qiáng)。
  • 關(guān)鍵字: STM32  FPGA  CAN總線  運(yùn)動控制  

基于單片機(jī)和FPGA的空間材料高溫爐控制系統(tǒng)

  • 隨著我國空間技術(shù)的發(fā)展,越來越多的空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)得以進(jìn)行。太空中的超真空、微重力、強(qiáng)輻射等條件為科學(xué)實(shí)驗(yàn)提供了在地面難以實(shí)現(xiàn)的環(huán)境??臻g材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)是一種重要的空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)。不論是國際上還是國內(nèi),都投入
  • 關(guān)鍵字: 單片機(jī)  FPGA  溫度控制  空間材料  

多核處理器可替代FPGA

  • Peter認(rèn)為,鑒于其高性能、易編程及低成本特點(diǎn),GPGPU技術(shù)在許多情況下能夠替代FPGA和DSP。盡管沒有針腳,諸如圖形處理器(GPU)和Tilera處理器等多核處理器在某些應(yīng)用中正逐步替代現(xiàn)場可編程門陳列(FPGA)。開發(fā)人員表
  • 關(guān)鍵字: FPGA  處理能力  圖形處理器  

基于雙麥克風(fēng)聲源定位的視頻跟蹤

  • 摘要:聲源定位跟蹤技術(shù)在當(dāng)今社會有著越來越廣泛的應(yīng)用。在此使用兩個(gè)高靈敏度麥克風(fēng)作為傳感器,配以音頻信號處理芯片,接收音頻信號并進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,使用FPGA器件作為核心控制器,結(jié)合TDOA算法和ILD算法,實(shí)現(xiàn)在室
  • 關(guān)鍵字: 雙麥克風(fēng)  聲源定位  FPGA  NiosⅡ  
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