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I2C總線控制器的VHDL設計及實現(xiàn)
- 摘 要:本文用VHDL設計了一個簡潔而實用的I2C總線控制器,介紹了詳細的設計思路和在FPGA中的實現(xiàn),并給出了在嵌入式系統(tǒng)設計中的使用方法。關(guān)鍵詞:I2C總線;VHDL;FPGA 引言I2C總線以其接口簡單、使用靈活等突出優(yōu)點在數(shù)字系統(tǒng)中獲得了廣泛的應用。尤其在嵌入式系統(tǒng)中,I2C總線被普遍用來連接CPU/MCU和外圍器件。I2C總線規(guī)范經(jīng)過十幾年的實踐,發(fā)展了多層標準。從傳輸速率上劃分,有標準模式(100Kbit/s),快速模式(400Kbit/s),高速模式(3
- 關(guān)鍵字: FPGA I2C總線 VHDL
將處理器集成入FPGA的整合之道
- 引言現(xiàn)有的FPGA設計策略只是將FPGA看作一個單個元件,且需要依靠HDL輸入(HDL capture)和仿真的手段來進行元件設計和驗證。而在將處理器集成入FPGA,試圖在可編程部件中成就一個完全內(nèi)嵌的系統(tǒng)時,其所呈現(xiàn)出的復雜性是現(xiàn)有方法無法有效解決的。若想對嵌入到FPGA中基于處理器的整個數(shù)字系統(tǒng)進行輸入、運行及調(diào)試,工程技術(shù)人員需要有一個集合各種工程軟硬件設計工具,在一個集成化的FPGA執(zhí)行環(huán)境中協(xié)調(diào)工作的理想設計平臺。本文概述了開發(fā)這種系統(tǒng)所必須面對的各種設計挑戰(zhàn),并講解了Altium公司的最新電子
- 關(guān)鍵字: FPGA
CPLD在合成孔徑雷達目標模擬視頻板設計中的應用
- 摘 要:本文介紹了一種合成孔徑雷達目標模擬視頻板卡的設計實例,它采用Altera公司的EMP7128S及MAX+PLUS-II 開發(fā)系統(tǒng)實現(xiàn)。由于采用該器件,簡化了電路設計,減小了設備體積,同時也使設備的可靠性和設計的靈活性大大提高。關(guān)鍵詞:合成孔徑雷達;FPGA/CPLD;PCI接口;乒乓結(jié)構(gòu)引言合成孔徑雷達(Synthetic Aperture Radar,簡稱SAR)是以合成孔徑原理和脈沖壓縮技術(shù)為理論基礎,以高速數(shù)字處理和精確運動補償為前提條件的高分辨率成像雷達。對于合成孔徑雷達成像處
- 關(guān)鍵字: FPGA/CPLD PCI接口 合成孔徑雷達 乒乓結(jié)構(gòu)
基于FPGA的神經(jīng)元自適應PID控制器設計
- 摘 要:本文提出了一種用FPGA實現(xiàn)神經(jīng)元自適應PID控制器的方案,采用modelsim 5.6d進行仿真驗證并在Synplify Pro 7.1平臺上進行綜合,結(jié)果表明該方案具有運算速度快、精度高和易于實現(xiàn)的特點。關(guān)鍵詞:神經(jīng)元;PID;FPGA;BP神經(jīng)網(wǎng)絡引言迄今為止,PID控制器因其具有結(jié)構(gòu)簡單、容易實現(xiàn)等特點,仍是實際工業(yè)過程中廣泛采用的一種比較有效的控制方法。但當被控對象存在非線性和時變特性時,傳統(tǒng)的PID 控制器往往難以獲得滿意的控制效果。神經(jīng)網(wǎng)絡以其強大
- 關(guān)鍵字: BP神經(jīng)網(wǎng)絡 FPGA PID 神經(jīng)元
基于FPGA的專用信號處理器設計和實現(xiàn)
- 摘 要:本文介紹基于FPGA、用VHDL語言編程實現(xiàn)矢量脫靶量測量專用信號處理器的方法。有效利用FPGA片內(nèi)硬件資源,無需外圍電路,高度集成,實現(xiàn)了對復數(shù)數(shù)據(jù)進行去直流、加窗、512點FFT和求模平方運算。 關(guān)鍵詞:512點FFT;FPGA;蝶形運算 前言矢量脫靶量測量系統(tǒng)中,信號處理電路模塊的主要任務是完成目標檢測、數(shù)據(jù)存儲以及給其它單元控制信號。系統(tǒng)所進行的目標檢測需要計算信號的功率譜,所以先要對采集到的多通道(8路)數(shù)據(jù)按512點為一幀,作FFT處理,得到其頻譜。為了監(jiān)測接收機工作狀態(tài),需要在頻域
- 關(guān)鍵字: 512點FFT FPGA 蝶形運算
一種基于FPGA的直接序列擴頻基帶處理器
- 摘 要:本文設計實現(xiàn)了一種基于FPGA的直接序列擴頻基帶處理器,并闡述了其基本原理和設計方案。關(guān)鍵詞:擴頻;FPGA;數(shù)字匹配濾波器;基帶處理器引言擴頻通信技術(shù)具有抗干擾、抗多徑、保密性好、不易截獲以及可實現(xiàn)碼分多址等許多優(yōu)點,已成為無線通信物理層的主要通信手段。本文設計開發(fā)了一種基于直接序列擴頻技術(shù)(DS-SS)的基帶處理器。直接序列擴頻通信直接序列擴頻通信系統(tǒng)原理框圖如圖1所示。該處理器由FPGA芯片,完成圖1中兩虛線框所示的基帶信號處理部分。擴頻方式為11位bar
- 關(guān)鍵字: FPGA 基帶處理器 擴頻 數(shù)字匹配濾波器
用FPGA技術(shù)實現(xiàn)某新型通信設備中PCM碼流處理
- 摘 要:本文根據(jù)FPGA器件的特點,介紹了應用FPGA設計某通信設備中PCM碼流處理模塊的一種方案。并就設計中遇到的問題進行了分析。關(guān)鍵詞:FPGA;RAM引言由于FPGA器件可實現(xiàn)所有數(shù)字電路功能 ,具有結(jié)構(gòu)靈活、設計周期短、硬件密度高和性能好等優(yōu)點,在高速信號處理領(lǐng)域顯示出愈來愈重要的作用。本文研究了基于FPGA技術(shù)對PCM碼流進行處理的實現(xiàn)方法。變換后的數(shù)據(jù)寫入RAM,與DSP配合可完成復雜的信號處理功能。設計方案某新型通信設備中,在完成調(diào)度功能的板子上,需要進行
- 關(guān)鍵字: FPGA RAM 存儲器
基于USB2.0的語音數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設計
- 摘 要:本文提出并設計實現(xiàn)了基于USB2.0的語音數(shù)據(jù)采集系統(tǒng), 該系統(tǒng)以TMS320VC5402 DSP芯片為主控機,采用USB2.0協(xié)議芯片ISP1581實現(xiàn)系統(tǒng)與計算機之間的高速串行數(shù)據(jù)傳輸,重點介紹了USB設備主從兩端的軟硬件設計方案。關(guān)鍵詞:USB 2.0;語音數(shù)據(jù)采集;DSP DSP芯片具有處理速度快、接口資源豐富、與ADC和USB控制芯片接口方便等特點。采用DSP芯片作為語音數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主控機,能夠滿足對語音數(shù)據(jù)進行實時采集、數(shù)據(jù)處理和控制USB接口芯
- 關(guān)鍵字: DSP USB 2.0 語音數(shù)據(jù)采集
面向移動市場的DSP平臺
- 功率和速度的結(jié)合將一如既往地推動半導體工業(yè)制造更快、更精巧的器件。遍觀整個行業(yè),廠商們總是按照硅芯片尺寸(越小越好)的路線來思考,把自己切實的工作引向如何做得使硅更高效。更高效的硅系統(tǒng)意味著更強大的應用,進而意味著附加值產(chǎn)品研發(fā)更快,從而降低上市時間。我們最終在基于DSP+CPU的SoC產(chǎn)品中,開始看到將功率和速度合并優(yōu)化的研發(fā)成果。這類集成系統(tǒng)極大地改進了它們所推動的應用和產(chǎn)品。例如,蜂窩電話市場是首先感受到DSP+CPU產(chǎn)品益處的市場之一。在這一市場領(lǐng)域,終端中越來越大的比例,目前已接近20%,包含有
- 關(guān)鍵字: DSP
三電平SVPWM逆變器中點電壓平衡的研究
- 摘 要:文章簡要分析了中點鉗位式三電平逆變器的基本原理,提出了一種平衡中點電位的新方法,并運用TMS320F2407實現(xiàn)了全數(shù)字化控制系統(tǒng),最后通過仿真驗證了該方案的正確性。關(guān)鍵詞:中點鉗位;三電平逆變器;DSP引言多電平逆變器由于具有效率高、動態(tài)性能好、對電動機產(chǎn)生的諧波較少,適合高壓大容量等優(yōu)點,在高壓大容量交流調(diào)速領(lǐng)域得到了廣泛的運用。三電平(NPC)逆變器的中點電位平衡問題已經(jīng)被越來越重視,本文簡單介紹一種平衡中點電位的新方法。 三電平逆變器的基本原理&nb
- 關(guān)鍵字: DSP 三電平逆變器 中點鉗位
DSP和FPGA在圖像傳輸系統(tǒng)中的應用和實現(xiàn)
- 摘 要:本文重點介紹基于DSP和FPGA、采用中頻數(shù)字化方法,以及QPSK擴頻調(diào)制技術(shù)來實現(xiàn)圖像的無線傳輸。對擴頻通信系統(tǒng)的同步問題提出了一種實現(xiàn)方法,并給出了部分實驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:圖像傳輸;擴頻通信;同步;FPGA;DSP 視頻通信是目前計算機和通信領(lǐng)域的一個熱點。而無線擴頻與有線相比,有其固有的優(yōu)越性,如聯(lián)網(wǎng)方便、費用低廉等。所以開發(fā)無線擴頻實時圖像傳輸系統(tǒng)有很高的實用價值。 系統(tǒng)設計在短距離通信中,通??梢栽谑瞻l(fā)端加入奇偶校驗、累加和校驗等出錯重發(fā)的防噪聲措施
- 關(guān)鍵字: DSP FPGA 擴頻通信 同步 圖像傳輸
DSP吞掉大部分插口
- 以往用分立元件或主流微處理器設計的產(chǎn)品正受到DSP的威脅。這包括幾種情況:DSP與主控微處理器結(jié)合形成強大的功能;或按照應用需要,DSP獨自工作,以足夠的處理性能來擔負“內(nèi)務處理”任務;另外,DSP可與便宜的微控制器搭配。最新的DSP性價比很高,如ADI公司Blackfin系列產(chǎn)品的功耗很低。其1.2V部件(BF533)工作于600MHz時,功耗為280mW。采用動態(tài)電源管理功能時,降為200MHz下50mW左右。 S-CDMA手機作為DSP擠進通信領(lǐng)域的明證,LSI邏輯公司已將其ZSP400 DSP核
- 關(guān)鍵字: DSP
基于DSP組建短波電臺無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡的系統(tǒng)設計
- 摘 要:本文提出了一種使用短波電臺組建無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡的方案。根據(jù)此方案設計了基于DSP芯片的系統(tǒng)硬件和軟件,并論述了軟、硬件設計中的一些關(guān)鍵技術(shù)。關(guān)鍵詞:短波電臺;無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡;DSP引言利用短波信道進行數(shù)據(jù)通信,具有傳輸距離遠、受地形限制小、不易遭受人為破壞等優(yōu)點。本文通過對短波電臺進行改進,提出了一種方案,用于組建一個一點對多點的星型拓撲結(jié)構(gòu)無線網(wǎng)絡,進行遠距離數(shù)據(jù)傳輸。并根據(jù)此方案設計了基于DSP的系統(tǒng)軟、硬件。 組網(wǎng)方案在設計組網(wǎng)方案時需要對短波電臺進行
- 關(guān)鍵字: DSP 短波電臺 無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡
基于交流采樣的實時微內(nèi)核的設計
- 摘 要:本文從交流采樣的等間隔要求出發(fā),提出了基于交流采樣的實時微內(nèi)核的設計方法,詳細介紹了實時微內(nèi)核設計中保證等間隔采樣的具體措施,并給出了該內(nèi)核的具體應用實例。關(guān)鍵詞:交流采樣;DSP;實時多任務;微內(nèi)核 引言在微機型電力設備中,系統(tǒng)一般通過交流采樣獲取信號,然后采用傅氏濾波或快速傅立葉變換(FFT)等有等間隔采樣要求的濾波算法提取信號特征量。在采樣率為幾十Ksps及以下時,定時觸發(fā)A/D實現(xiàn)等間隔采樣可通過簡單硬件電路或微控制器內(nèi)部定時器來實現(xiàn)。在傳統(tǒng)的前后臺軟
- 關(guān)鍵字: DSP 交流采樣 實時多任務 微內(nèi)核
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