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滑動相關(guān)法偽碼捕獲的FPGA實現(xiàn)
- 引言 對于碼分多址的擴頻通信方式而言,只有當接收端本地偽碼與發(fā)端偽碼處于相同相位狀態(tài)時,有用的信息才能被解出。因此,擴頻序列相位的捕獲與跟蹤是擴頻通信系統(tǒng)的關(guān)鍵,而偽碼序列相位的捕獲尤為重要?;瑒酉嚓P(guān)法是常用的方法之一。擴頻通信系統(tǒng)要求實時性,以及較高的數(shù)據(jù)處理速度,這正是FPGA的優(yōu)勢。所以在擴頻通信系統(tǒng)中,大量應用FPGA芯片作為前級處理芯片。 實現(xiàn)原理 原理分析 接收機端接收到的擴頻信號可以表示為: 其中,P_{r}為接收信號功率,τ_9tftdzv為傳輸時延,
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基于FPGA的QPSK信號源的設(shè)計與實現(xiàn)
- 前言 調(diào)相脈沖信號可以獲得較大的壓縮比,它作為一種常用的脈沖壓縮信號,在現(xiàn)代雷達及通信系統(tǒng)中獲得了廣泛應用。隨著近年來軟件無線電技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,DDS(直接數(shù)字頻率合成)用于實現(xiàn)信號產(chǎn)生的應用越來越廣。DDS技術(shù)從相位的概念出發(fā)進行頻率合成,它采用數(shù)字采樣存儲技術(shù),可以產(chǎn)生點頻、線性調(diào)頻、ASK、PSK及FSK等各種形式的信號,其幅度和相位一致性好,具有電路控制簡單、相位精確、頻率分辨率高、頻率切換速度快、輸出信號相位噪聲低、易于實現(xiàn)全數(shù)字化設(shè)計等突出優(yōu)點。 目前,DDS的ASIC芯片如
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在DDR3 SDRAM存儲器接口中使用調(diào)平技術(shù)
- 引言 DDR3 SDRAM存儲器體系結(jié)構(gòu)提高了帶寬,總線速率達到了600 Mbps至1.6 Gbps (300至800 MHz),它采用1.5V工作,降低了功耗,90-nm工藝密度提高到2 Gbits。這一體系結(jié)構(gòu)的確速率更快,容量更大,單位比特的功耗更低,但是怎樣才能實現(xiàn)DDR3 SDRAM DIMM和FPGA的接口呢?調(diào)平技術(shù)是關(guān)鍵。如果FPGA I/O結(jié)構(gòu)中沒有直接內(nèi)置調(diào)平功能,和DDR3 SDRAM DIMM的接口會非常復雜,成本也高,需要采用大量的外部元件。那么,什么是調(diào)平技術(shù),這一技
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松下新高清晰攝像機選用Altera Cyclone III FPGA
- Altera公司宣布,松下公司在P2 HD專業(yè)廣播高清晰攝像機中選用了Cyclone® III FPGA。P2 HD AJ-HPX2700和P2 HD手持式AG-HPX170是松下公司為滿足全球范圍內(nèi)對高清晰(HD)廣播需求而開發(fā)的兩款無磁帶攝像機。 隨著全球市場向HD的邁進,廣播行業(yè)需要高清晰圖像質(zhì)量。在松下公司P2 HD專業(yè)廣播高清晰攝像機中,Cyclone III FPGA提供HD視頻處理功能,實現(xiàn)與P2存儲卡的接口,并控制LCD顯示屏。在所有低成本FPGA系列中,Cyclone
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四通道超聲探傷卡的硬件設(shè)計
- 1 四通道超聲探傷卡的總體結(jié)構(gòu) 四通道超聲探傷卡的總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。從框圖中可以看出,其主要由超聲發(fā)射電路、通道選擇、放大濾波、數(shù)據(jù)采集壓縮、卡內(nèi)微處理器、USB接口等部分組成。 四通道采用分時工作方式。四個通道分時進行超聲發(fā)射,回波信號經(jīng)過通道選擇開關(guān)后進行信號放大與帶通濾波,然后在FPGA的控制下進行A/D轉(zhuǎn)換,采集的數(shù)據(jù)在FPGA內(nèi)實時壓縮后存入FPGA內(nèi)部的雙端口RAM中,然后由卡上的微處理器讀取數(shù)據(jù),再次進行數(shù)字濾波后通過USB接口向上位PC機傳送。 2 超聲波發(fā)射電路
- 關(guān)鍵字: 微處理器 探傷卡 FPGA 超聲波
MIMO-OFDMA無線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分
- 引言 無線運營商通過提供增強數(shù)據(jù)服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數(shù)據(jù)速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數(shù)據(jù)速率達到了10Mbps。今后的3GPP長期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復雜的信號處理技術(shù),以及正交頻分復用接入(OFDMA)和多載波碼分復用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術(shù),這些
- 關(guān)鍵字: MIMO WiMAX LTE 3G FPGA
基于USB2.0與FPGA技術(shù)的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
- 近年來筆記本電腦迅速普及和更新,其中大部分已經(jīng)不配置RS232接口,而USB接口已成為今后一段時間PC機與外設(shè)接口的主流。本采集系統(tǒng)的設(shè)計構(gòu)建了一個基于USB接口的多功能通用數(shù)據(jù)采集、傳輸平臺,將嵌入式系統(tǒng)的實時性、靈活性和PC機強大的數(shù)據(jù)存儲、處理、顯示功能結(jié)合起來。該采集系統(tǒng)在智能儀器儀表、測控系統(tǒng)、工控系統(tǒng)等領(lǐng)域有廣闊的應用前景。 1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計 1.1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,系統(tǒng)包括:單片機與USB接口模塊、FPGA模塊、信號調(diào)理及A/D模塊。其中,單片
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基于DSP的嵌入式顯微圖像處理系統(tǒng)的設(shè)計
- 顯微圖像處理是數(shù)字圖像處理的一個重要研究領(lǐng)域,隨著其技術(shù)的不斷發(fā)展,已經(jīng)在材料、生物、醫(yī)學等領(lǐng)域得到了廣泛應用[1][2]。目前的顯微圖像處理通常利用圖像采集系統(tǒng)將顯微圖像采集到計算機中再進行圖像處理,這樣,雖然運算速度高,但體積龐大、不便于攜帶,有一定的局限性。因此,采用數(shù)字圖像處理技術(shù)和DSP技術(shù)實現(xiàn)顆粒顯微圖像的高效、快速、全面的統(tǒng)計與測量,具有重要的實用價值和廣闊的應用前景。 本文提出并設(shè)計了一種基于DSP和FPGA的嵌入式顯微圖像采集處理系統(tǒng),如圖1所
- 關(guān)鍵字: DSP 圖像處理 顯微 FPGA
GE Fanuc智能設(shè)備推出首個加固XMCV5夾層卡
- 針對數(shù)字信號處理應用而設(shè)計;可應用于最惡劣的環(huán)境當中 * Xilinx Virtex FPGA 處理器 * 5種加固選項 * 靈活配置選項 * 兼容 VITA-42.0、VITA 42.2 和VITA 42.3 GE Fanuc 智能設(shè)備近日發(fā)布支持Xilinx Virtex-5 FPGA 的XMCV5夾層卡,以滿足軍事和航空領(lǐng)域客戶日益增長的對FPGA技術(shù)的需求。我們設(shè)計的XMCV5應用范圍十分廣泛,在數(shù)字信號(DSP)處理應用方面,可應用于地面移動通信、飛機固定和旋
- 關(guān)鍵字: FPGA 數(shù)字信號處理 GE Fanuc 夾層卡
Spartan-3 FPGA系列中高效PCB布局的LVDS信號倒相
- 提要 在比較簡單的未大量使用過孔的四層或六層 PCB 上,可能很難對 LVDS 或 LVPECL 這類差分信號布線。其原因是,驅(qū)動器上的正極引腳必須驅(qū)動接收器上的相應正極引腳,而負極引腳則必須驅(qū)動接收器的負極引腳。有時跡線以錯誤的方向結(jié)束,這實際上是向電路中添加了一個倒相器。本應用指南說明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何僅通過在接收器數(shù)據(jù)通路中加入一個倒相器即可避免大量使用過孔,并且在不要求 PCB 重新設(shè)計的情況下即可解決意外的 PCB 跡線交換問題。這項技術(shù)同樣適用于將 FPGA
- 關(guān)鍵字: PCB LVDS 倒相器 FPGA SDR
3G系統(tǒng)中AGC的FPGA設(shè)計實現(xiàn)
- 1 引 言 大多數(shù)接收機必須處理動態(tài)范圍很大的信號,這需要進行增益調(diào)整,以防止過載或某級產(chǎn)生互調(diào),調(diào)整解調(diào)器的工作以優(yōu)化工作。在現(xiàn)代無線電接收裝置中。可變增益放大器是電控的,并且當接收機中使用衰減器時,他們通常都是由可變電壓控制的連續(xù)衰減器??刂茟撌瞧交牟⑶遗c輸入的信號能量通常成對數(shù)關(guān)系(線性分貝)。在大多數(shù)情況下,由于衰落,AGC通常用來測量輸入解調(diào)器的信號電平,并且通過反饋控制電路把信號電平控制在要求的范同內(nèi)。 2 系統(tǒng)總體設(shè)計 在本設(shè)計中,前端TD_SCDM
- 關(guān)鍵字: TD_SCDMA AGC FPGA RSP IIR
利用FPGA實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機設(shè)計優(yōu)化
- 利用FPGA實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)交換機設(shè)計優(yōu)化,工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)一直在進步,并越來越普及,而設(shè)計師面臨著對高性價比工業(yè)交換機日益強勁的需求?;贏SIC和ASSP的交換機因其架構(gòu)固定,所以實際上沒有余地定制出新的系統(tǒng)特性。為了增加特性設(shè)計一般要推倒重來,此舉會導致額外的設(shè)計時間和成本支出。但如上所述的支持IEEE 1588交換機的FPGA設(shè)計可節(jié)省6到9個月的工程時間,并提供給設(shè)計師夢寐以求的靈活性,幫助他們實現(xiàn)精確定時協(xié)議(PTP)、 支持多個工業(yè)以太網(wǎng)標準、額外的標準接口或者其它可能的定制特性。
- 關(guān)鍵字: 交換機 設(shè)計 優(yōu)化 以太網(wǎng) 工業(yè) FPGA 實現(xiàn) 利用
在高清晰LCD HDTV中使用Cyclone III FPGA
- 引言 當今的液晶顯示(LCD) 技術(shù)在高清晰電視(HDTV) 領(lǐng)域得到了廣泛應用,其挑戰(zhàn)在于如何獲得更高的分辨率,實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)速率。提高數(shù)據(jù)速率需要專業(yè)圖像處理算法來支持快速移動的視頻。業(yè)界遇到的主要問題是:怎樣實現(xiàn)這些算法,率先將產(chǎn)品推向市場,并且能夠控制好產(chǎn)品功耗? 為解決這一問題,當硬件平臺和不同尺寸的LCD 顯示屏連接時,設(shè)計人員需要確定怎樣重新配置圖像處理算法。面積較大的LCD 顯示屏需要更快的數(shù)據(jù)速率,因此,難點在于怎樣根據(jù)顯示屏大小來調(diào)整數(shù)據(jù)速率。 采用新的低成本Cy
- 關(guān)鍵字: FPGA Cyclone III LCD HDTV
fpga介紹
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,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。
FPGA采用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個新概念,內(nèi)部包括可 [ 查看詳細 ]
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