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一種可靠的FPGA動態(tài)配置方法及實現(xiàn)
- 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越廣泛。隨著通信系統(tǒng)的復(fù)雜化和功能多樣化,很多系統(tǒng)需要在不同時刻實現(xiàn)不同的功能,多數(shù)場合需要FPGA能夠支持在線動態(tài)配置;在某些安全領(lǐng)域,需要對FPGA程序進(jìn)行加密存儲、動態(tài)升級。這里根據(jù)應(yīng)用趨勢提出了一種基于CPU+CPLD的可靠的FPGA動態(tài)加載方法。該方法具有靈活、安全、可靠的特點(diǎn),在通信電子領(lǐng)域具有一定的參考價值。
- 關(guān)鍵字: 動態(tài)配置 FPGA CPLD
基于歐氏算法的RS硬件解碼方案的FPGA實現(xiàn)
- 在通信系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。由于RS碼的譯碼復(fù)雜度高,數(shù)字運(yùn)算量大,常見的硬件及軟件譯碼方案大多不能滿足高速率的傳輸需求,一般適用于10Mbps以下。本文提出的歐氏算法和頻譜結(jié)構(gòu)分析相結(jié)合的RS硬件解碼方案,適用于FPGA單片實現(xiàn),速率高、延遲小、通用性強(qiáng)、使用靈活。筆者在FPGA芯片上實現(xiàn)了GF(2 8)上符號速率為50Mbps的流式解碼方案,最大延時為640ns,參數(shù)可以根據(jù)需要靈活設(shè)置。
- 關(guān)鍵字: RS編譯碼 差錯控制編碼技術(shù) FPGA
基于FPGA的嵌入式圖像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
- 本文主要完成了嵌入式圖像監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計,該系統(tǒng)克服了模擬圖像監(jiān)控技術(shù)具有的弊端,在普通家庭、臨時性作業(yè)場所中具有很強(qiáng)的應(yīng)用前景。這些領(lǐng)域一般對視頻傳輸指標(biāo)的要求不一定很高,但要求便于攜帶,同時功耗較小(例如臨時性場合等),具有體積小、功耗低、成本低、速度快、穩(wěn)定性好等特點(diǎn),可以有效地克服傳統(tǒng)的基于計算機(jī)的監(jiān)控系統(tǒng)的缺點(diǎn)。系統(tǒng)可做為一個智能部件“嵌入”到各種應(yīng)用系統(tǒng)中,如將其配上網(wǎng)絡(luò)接口接上計算機(jī)系統(tǒng),即可構(gòu)成一個監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),是一種相對獨(dú)立的OEM部件。
- 關(guān)鍵字: 圖像監(jiān)控系統(tǒng) NiosII FPGA
基于FPGA和光纖傳輸?shù)母咚贁?shù)字信號傳輸
- 提出一種實時數(shù)字化光纖傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)分為發(fā)送端和接收端。發(fā)送端用A/D轉(zhuǎn)換器將輸入的模擬信號數(shù)字化,再用FPGA對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并通過光纖傳輸。同時,F(xiàn)PGA還控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作。接收端用串行收發(fā)器TLK1501對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼處理,還原有效信號。實驗表明,該系統(tǒng)實時性好、信號傳輸誤碼率低、工作性能穩(wěn)定、抗干擾性強(qiáng),系統(tǒng)具有可行性和有效性。
- 關(guān)鍵字: 高速數(shù)字信號傳輸 寬帶 FPGA
基于FPGA的慢門限恒虛警處理電路設(shè)計及其仿真
- 雷達(dá)信號的檢測多是在干擾背景下進(jìn)行,如何從干擾中提取目標(biāo)信號,不僅要求有一定的信噪比,而且必需有恒虛警處理設(shè)備。恒虛警處理是雷達(dá)信號處理的重要組成部分,慢門限恒虛警處理主要是針對接收機(jī)熱噪聲,文中介紹一種基于FPGA嵌入式設(shè)計的慢門限恒虛警處理電路,給出了仿真模型及仿真結(jié)果,并已將其用于某檢測器中,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
- 關(guān)鍵字: 慢門限恒虛警處理電路 內(nèi)部噪聲 FPGA
基于Xilinx FPGA的DCM動態(tài)重配置方法研究及實現(xiàn)
- 介紹了Xilinx FPGA中DCM的結(jié)構(gòu)和相關(guān)特性,提出了一種基于Xilinx FPGA的DCM動態(tài)重配置的原理方法,并給出了一個具體的實現(xiàn)系統(tǒng)。系統(tǒng)僅通過外部和Xilinx XC4VFX100相連的少數(shù)控制線,就可以在輸入100 MHz時鐘源的條件下,對DCM進(jìn)行50~300 MHz范圍內(nèi)準(zhǔn)確、快速地變頻。本設(shè)計系統(tǒng)具有接口簡單、實時性強(qiáng)、穩(wěn)定性高等特點(diǎn),目前已成功應(yīng)用到某星載系統(tǒng)中。
- 關(guān)鍵字: DCM配置 時鐘源 FPGA
并行CRC算法在FPGA上的實現(xiàn)
- 循環(huán)冗余碼校驗CRC(Cyclic Redundancy Check)廣泛用于通訊領(lǐng)域和數(shù)據(jù)存儲的數(shù)據(jù)檢錯。基于FPGA在通訊領(lǐng)域和數(shù)據(jù)存儲的應(yīng)用越來越廣泛,CRC的編碼解碼模塊已經(jīng)是FPGA上的常用模塊了。采用超前位計算實現(xiàn)CRC在FPGA上的并行運(yùn)算,通過實際應(yīng)用證明該算法能有效實現(xiàn)硬件的速度與資源合理平衡。
- 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)檢錯 CRC FPGA
基于FPGA的ISA總線/MMи總線接口轉(zhuǎn)換設(shè)計
- 某型導(dǎo)彈測試設(shè)備控制總線為通用的ISA總線,而通信接口總線為非標(biāo)準(zhǔn)的MMи總線。在此以FPGA為核心設(shè)計了一種ISA總線/MMи總線轉(zhuǎn)換電路,該電路可以完成2種制式的數(shù)據(jù)和控制指令轉(zhuǎn)換。給出了轉(zhuǎn)換電路原理框圖、FPGA配置電路和地址比較電路原理圖。實驗結(jié)果表明該電路具有轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,工作可靠等優(yōu)點(diǎn)。實際應(yīng)用表明,該電路完全能達(dá)到測試設(shè)備的要求。
- 關(guān)鍵字: MMи總線 測試設(shè)備 FPGA
基于ARM和FPGA的服務(wù)機(jī)器人運(yùn)動控制系統(tǒng)研究
- 介紹了一種基于ARM和FPGA的嵌入式控制系統(tǒng),該系統(tǒng)既能獨(dú)立運(yùn)行又能在計算機(jī)輔助下運(yùn)行,是一種兼具柔性和開放性的系統(tǒng)。利用ARM的強(qiáng)大的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換功能和FPGA的快速配置能力,實現(xiàn)硬件可重構(gòu)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、ARM和FPGA之間的通信設(shè)計,重點(diǎn)給出了基于NiosII的嵌入式可重構(gòu)底層控制設(shè)計,PWM功能模塊在FPGA上的實現(xiàn)。設(shè)計的系統(tǒng)集成度高、靈活。實驗表明系統(tǒng)具有高可靠性,能滿足服務(wù)機(jī)器人外圍器件多樣性控制的要求。ARM和FPGA不僅可以并行運(yùn)行處理數(shù)據(jù),其之間又可以互相通信,實現(xiàn)了系統(tǒng)的擴(kuò)展
- 關(guān)鍵字: 硬件可重構(gòu) NiosII FPGA
基于FPGA/SOPC的預(yù)測控制器設(shè)計與實現(xiàn)
- 針對模型預(yù)測控制在微型設(shè)備及嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用中的實時性問題,從硬件實現(xiàn)控制算法的角度研究了基于FPGA(field programmable gate array)的預(yù)測控制器的設(shè)計和實現(xiàn)。采用基于Nios II嵌入式軟核處理器的FPGA/SOPC(system on pro-grammable chip,可編程片上系統(tǒng))方案,在FPGA芯片上構(gòu)建SOPC系統(tǒng),設(shè)計SOPC的硬件及軟件系統(tǒng),實現(xiàn)了基于FPGA的預(yù)測控制器;建立了基于FPGA和dSPACE系統(tǒng)的實時仿真平臺,并進(jìn)行了控制器實時仿真實驗。實時
- 關(guān)鍵字: 模型預(yù)測控制 SOPC FPGA
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