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基于FPGA+DSP雷達(dá)導(dǎo)引頭信號(hào)處理中FPGA設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)

  • 1 引言隨著同防工業(yè)對(duì)精確制導(dǎo)武器要求的不斷提高,武器系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案的日趨復(fù)雜,以及電子元器件水平的飛速發(fā)展。導(dǎo)引頭信號(hào)處理器的功能越來(lái)越復(fù)雜,硬件規(guī)模越來(lái)越大.處理速度也越來(lái)越高.而且產(chǎn)品的更新速度
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FPGA與DDR3 SDRAM的接口設(shè)計(jì)

  • DDR3 SDRAM內(nèi)存的總線速率達(dá)到600 Mbps to 1.6 Gbps (300 to 800 MHz),1.5V的低功耗工作電壓,采用90nm制程達(dá)到2Gbits的高密度。這個(gè)架構(gòu)毫無(wú)疑問(wèn)更快、更大,每比特的功耗也更低,但是如何實(shí)現(xiàn)FPGA和DDR3 SDRAM DI
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基于FPGA 的DDR SDRAM控制器在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中應(yīng)用

  • 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速大容量存儲(chǔ)是數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。本設(shè)計(jì)采用Altera 公司Cyclone系列的FPGA 完成了對(duì)DDR SDRAM 的控制,以狀態(tài)機(jī)來(lái)描述對(duì)DDR SDRAM 的各種時(shí)序操作,設(shè)計(jì)了DDR SDRAM 的數(shù)據(jù)與命令接口。用控
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基于FPGA的雙備份多路數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)字集成電路速度的提高,實(shí)時(shí)處理大量數(shù)據(jù)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí),但在一些特殊條件下,無(wú)法實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù),必須使用存儲(chǔ)測(cè)試方法。該方法是在不影響被測(cè)對(duì)象或在允許的范圍下,將微型存儲(chǔ)測(cè)試系統(tǒng)置入
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基于Xilinx FPGA的部分動(dòng)態(tài)可重構(gòu)技術(shù)的信號(hào)解調(diào)系統(tǒng)

  • 隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅速發(fā)展,信號(hào)的調(diào)制方式向多樣化發(fā)展,解淵技術(shù)也隨之不斷向前發(fā)展。為了對(duì)高速大帶寬的信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)解調(diào),現(xiàn)在很多的解調(diào)關(guān)鍵算法都是在高速硬件上用可編程邏輯器件(FPGA)實(shí)觀,利用FPGA強(qiáng)大的
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基于FPGA與有限狀態(tài)機(jī)的高精度測(cè)角系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 激光跟蹤測(cè)量系統(tǒng)(Laser Tracker System)是工業(yè)測(cè)量系統(tǒng)中常用的一種高精度的測(cè)量?jī)x器,是近十年發(fā)展起來(lái)的新型大尺寸空間測(cè)量?jī)x器,不僅對(duì)靜止目標(biāo)可以測(cè)量,而且對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)也可以進(jìn)行跟蹤測(cè)量。它集合了激光測(cè)距技
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FPGA最小系統(tǒng)電路分析:高速SDRAM存儲(chǔ)器接口電路設(shè)計(jì)

  • 高速SDRAM存儲(chǔ)器接口電路設(shè)計(jì)SDRAM可作為軟嵌入式系統(tǒng)的(NIOS II)的程序運(yùn)行空間,或者作為大量數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)。SDRAM是通用的存儲(chǔ)設(shè)備,只要容量和數(shù)據(jù)位寬相同,不同公司生產(chǎn)的芯片都是兼容的。一般比較常用的SDRAM
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高速PCB設(shè)計(jì)中的常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法

  • 隨著器件工作頻率越來(lái)越高,高速PCB設(shè)計(jì)所面臨的信號(hào)完整性等問(wèn)題成為傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的一個(gè)瓶頸,工程師在設(shè)計(jì)出完整的解決方案上面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。盡管有關(guān)的高速仿真工具和互連工具可以幫助設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)師解決部分難題,但
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京微雅格重磅之作―新版FPGA/CAP設(shè)計(jì)套件Primace5.0

  • 簡(jiǎn)介作為國(guó)內(nèi)唯一一家具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的FPGA與可配置應(yīng)用平臺(tái)CAP(Configurable Application Platform)產(chǎn)品供應(yīng)商,京微雅格一直在快節(jié)奏的改進(jìn)與產(chǎn)品配套的軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境。最近,新一代FPGA/CAP設(shè)計(jì)套件Primace5
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基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 主要針對(duì)目前視頻圖像處理發(fā)展的現(xiàn)狀,結(jié)合FPGA技術(shù),設(shè)計(jì)了一個(gè)基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像采集與顯示系統(tǒng)。系統(tǒng)采用FPGA作為主控芯片,搭栽專(zhuān)用的編碼解碼芯片進(jìn)行圖像的采集與顯示,主要包括解碼芯片的初始化、編碼芯片的初始化、FPGA圖像采集、PLL設(shè)置等幾個(gè)功能模塊。采用FPGA的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)流程及一些常用技巧來(lái)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行編程。重點(diǎn)在于利用FPFA開(kāi)發(fā)平臺(tái)對(duì)普通相機(jī)輸出的圖像進(jìn)行采集與顯示,最終能在連接的RCA端口顯示屏顯示。
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PCB layout結(jié)合生產(chǎn)的七大設(shè)計(jì)要點(diǎn)總結(jié)

  • 能夠應(yīng)用和生產(chǎn),繼而成為一個(gè)正式的有效的產(chǎn)品才是PCB layout最終目的,layout的工作才算告一個(gè)段落。那么在layout的時(shí)候,應(yīng)該注意哪些常規(guī)的要點(diǎn),才能使自己畫(huà)的文件有效符合一般PCB加工廠規(guī)則,不至于給企業(yè)造成
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PCB表面貼裝焊接的不良原因和防止對(duì)策

  • 一、潤(rùn)濕不良潤(rùn)濕不良是指焊接過(guò)程中焊料和PCB基板焊區(qū),經(jīng)浸潤(rùn)后不生成金屬間的反應(yīng),而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊區(qū)表面受到污染,或沾上阻焊劑,或是被接合物表面生成金屬化合物層而引起的,例如銀的表面
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采用Cyclone FPGA 實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)自動(dòng)化

  • 要實(shí)現(xiàn)對(duì)新的或者更新后的智能電網(wǎng)的最優(yōu)控制,需要端到端通信和高效的供電網(wǎng)絡(luò),特別是傳輸和分配(T FPGA技術(shù)在復(fù)雜智能電網(wǎng)輔助支持系統(tǒng)中扮演了關(guān)鍵角色。典型子站自動(dòng)化體系結(jié)構(gòu)如下圖所示:圖1.典型子站自動(dòng)化體
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PCB設(shè)計(jì)切斷干擾傳播路徑的常用措施介紹

  • 1元器件的合理布局(1)充分考慮電源對(duì)單片機(jī)的影響。電源做得好,整個(gè)電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機(jī)對(duì)電源噪聲很敏感,要給單片機(jī)電源加濾波電路或穩(wěn)壓器,以減小電源噪聲對(duì)單片機(jī)的干擾。比如,可以利用磁
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FPGA的基本結(jié)構(gòu):六大組成部分簡(jiǎn)介

  • FPGA由6部分組成,分別為可編程輸入/輸出單元、基本可編程邏輯單元、嵌入式塊RAM、豐富的布線資源、底層嵌入功能單元和內(nèi)嵌專(zhuān)用硬核等。每個(gè)單元簡(jiǎn)介如下:1.可編程輸入/輸出單元(I/O單元)目前大多數(shù)FPGA的I/O單元被
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