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            基于FPGA的DDS調(diào)頻信號的研究與實現(xiàn)

            • 1 引言 直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術(shù),具有頻率切換速度快,很容易提高頻率分辨率、對硬件要求低、可編程全數(shù)字化便于單片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生產(chǎn)等優(yōu)點。目前各大芯片制造廠商都相繼推出采用先進(jìn)CMOS工藝生產(chǎn)的高性能和多功能的DDS芯片,專用DDS芯片采用了特定工藝,內(nèi)部數(shù)字信號抖動很小,輸出信號的質(zhì)量高。然而在某些場合,由于專用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、頻率控制等方面與系統(tǒng)的要求差距很大,這時如果用高性能的FPGA器件設(shè)計符合自己需要的DDS電路就是一個很好的解
            • 關(guān)鍵字: DDS  FPGA  單片機  調(diào)頻信號  嵌入式系統(tǒng)  

            寶利通采用德州儀器基于 DSP 的數(shù)字媒體處理器推出高清視頻通信平臺

            遠(yuǎn)程測控中嵌入式Web服務(wù)器的FPGA實現(xiàn)

            • 引 言    嵌入式系統(tǒng)是指被嵌入到各種產(chǎn)品或工程應(yīng)用中以微處理器或微控制器為核心的軟硬件系統(tǒng)。嵌入式系統(tǒng)與Internet技術(shù)相結(jié)合,形成的嵌入式Internet技術(shù)是近幾年隨著計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及而發(fā)展起來的一項新興技術(shù)。工程技術(shù)人員、管理人員或調(diào)試人員通過Web而不用親臨現(xiàn)場就可以得到遠(yuǎn)程數(shù)據(jù),并對測控儀器進(jìn)行控制、校準(zhǔn)等工作。這里介紹利用嵌入式軟核處理器Nios II及廣泛應(yīng)用的嵌入式操作系統(tǒng)uClinux來實現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的遠(yuǎn)程測控服務(wù)器的功能。 &
            • 關(guān)鍵字: FPGA  Web  單片機  工業(yè)控制  嵌入式系統(tǒng)  遠(yuǎn)程測控  工業(yè)控制  

            基于DSP+FPGA的便攜數(shù)字存儲示波表設(shè)計

            • 本文提出了一種基于DSP+FPGA的嵌入式便攜數(shù)字存儲示波表的設(shè)計方案,充分利用微控制器技術(shù)和ASIC技術(shù)實現(xiàn)了嵌入式實時處理,很好地達(dá)到了體積小、重量輕、功能強、可靠性高的要求。
            • 關(guān)鍵字: FPGA  DSP  便攜  數(shù)字存儲    

            基于DSP的磁存儲設(shè)備抗沖擊技術(shù)控制系統(tǒng)設(shè)計

            • 本文在確立采用外加固主動控制方案的基礎(chǔ)上,提出了數(shù)字主動控制系統(tǒng)的設(shè)計思路,并且實現(xiàn)了以DSP為核心的數(shù)字控制系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計方案。
            • 關(guān)鍵字: DSP  磁存儲設(shè)備  抗沖擊  控制系統(tǒng)設(shè)計    

            使用FPGA和IP Core實現(xiàn)定制緩沖管理

            • 在通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,流量管理的核心是緩存管理、隊列管理和調(diào)度程序。本文結(jié)合使用FPGA及IP Core闡述緩存管理的結(jié)構(gòu)、工作原理及設(shè)計方法 目前硬件高速轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)的趨勢是將整個轉(zhuǎn)發(fā)分成兩個部分:PE(Protocol Engine,協(xié)議引擎)和TM(Traffic Management,流量管理)。其中PE完成協(xié)議處理,TM負(fù)責(zé)完成隊列調(diào)度、緩存管理、流量整形、QOS等功能,TM與轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)議無關(guān)。 隨著通信協(xié)議的發(fā)展及多樣化,協(xié)議處理部分PE在硬件轉(zhuǎn)發(fā)實現(xiàn)方面,普遍采用現(xiàn)有的商用芯片NP(Network
            • 關(guān)鍵字: Core  FPGA  IP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  通訊  網(wǎng)絡(luò)  無線  

            基于DSP的空間電壓矢量PWM技術(shù)研究與實現(xiàn)

            • 1 引言近年來,在高性能全數(shù)字控制的電氣傳動系統(tǒng)中,作為電力電子逆變技術(shù)的關(guān)鍵,PWM技術(shù)從最初追求電壓波形正弦,到電流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展[1]。在眾多正弦脈寬調(diào)制技術(shù)中,空間電壓矢量PWM(或稱SVPWM)是一種優(yōu)化的PWM技術(shù),能明顯減小逆變器輸出電流的諧波成分及電機的諧波損耗,降低脈動轉(zhuǎn)矩,且其控制簡單,數(shù)字化實現(xiàn)方便,電壓利用率高,已有取代傳統(tǒng)SPWM的趨勢。本文對空間電壓矢量PWM的原理進(jìn)行了深入分析,重點推導(dǎo)了每一扇區(qū)開關(guān)矢量的導(dǎo)通時間,并在TI公司生產(chǎn)的DSP上實
            • 關(guān)鍵字: DSP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  矢量PWM  

            IDT為3G及以上技術(shù)提供先進(jìn)DSP密集無線服務(wù)

            使用一個FPGA便可實現(xiàn)的64通道下變頻器

            • RF Engines公司的ChannelCore64使設(shè)計者能夠用一個可對FPGA編程的IP核來替代多達(dá)16個DDC(直接下變頻器)ASIC,可顯著減少PCB面積,降低功耗而且增加靈活性。和原來的方法相比,新方法是降低成本的典型代表,隨著通道數(shù)目的增加,降低成本的需求愈加突出。在提供靈活性和簡化設(shè)計的同時,這種方法也能降低功耗。ChannelCore64的應(yīng)用包括無線基站,衛(wèi)星地面站和其它多通道無線電接收器等。在這些系統(tǒng)應(yīng)用中,需要從一個頻帶非常寬的信號中提取很多具有不同帶寬的通道(或者信號),然后將整個
            • 關(guān)鍵字: ChannelCore64  FPGA  單片機  嵌入式系統(tǒng)  

            DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

            • 假設(shè)您接到一項工作任務(wù),設(shè)計一套由 DSP 與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談?wù)勗O(shè)計工作中應(yīng)該考慮的這幾個因素。 詳細(xì)了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當(dāng)?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 k
            • 關(guān)鍵字: DSP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器  

            基于單片機的FPGA并行配置方法

            • 在當(dāng)今變化的市場環(huán)境中,產(chǎn)品是否便于現(xiàn)場升級、是否便于靈活使用,已成為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場的關(guān)鍵因素。在這種背景下,altera公司的基于SRAM LUT結(jié)構(gòu)的FPGA器件得到了廣泛的應(yīng)用。這類器件的配置數(shù)據(jù)存儲在SRAM中。由于SRAM的掉電易失性,系統(tǒng)每次上電時,必須重新配置數(shù)據(jù),只有在數(shù)據(jù)配置正確的情況下系統(tǒng)才能正常工作。這種器件的優(yōu)點是可在線重新配置ICR(In-Circuit Reconfigurability),在線配置方式一般有兩類:一是通過下載電費由計算機直接對其進(jìn)行配置;二是通過微處理器對其
            • 關(guān)鍵字: altera  FPGA  單片機  可編程邏輯  配置數(shù)據(jù)  嵌入式系統(tǒng)  

            DSP與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作所必須考慮的10大因素

            • 假設(shè)您接到一項工作任務(wù),設(shè)計一套由 DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統(tǒng)。如果您考慮到幾個重要因素,工作就會非常簡單。下面就來談?wù)勗O(shè)計工作中應(yīng)該考慮的這幾個因素。 詳細(xì)了解應(yīng)用類型第一步需要了解應(yīng)用類型。對于控制型應(yīng)用,既需要應(yīng)對突發(fā)的大量數(shù)據(jù)處理情形,也要考慮間歇的閑置狀態(tài);而對于音頻應(yīng)用,則需要處理連續(xù)數(shù)據(jù)流的能力。了解應(yīng)用的具體需求將有助于選擇適當(dāng)?shù)慕涌诤驼_的數(shù)據(jù)讀取方法。 評估系統(tǒng)速率第二步需要了解數(shù)據(jù)采樣的速率。舉例來說,音頻系統(tǒng)可能是一部 CD 播放機,采樣率為 96 kH
            • 關(guān)鍵字: DSP  單片機  嵌入式系統(tǒng)  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器  

            基于DSP的馬達(dá)控制系統(tǒng)

            • 先進(jìn)的馬達(dá)控制系統(tǒng)可實現(xiàn)馬達(dá)與硅芯片技術(shù)以及軟件的高度集成,以便在提升性能的同時顯著節(jié)約成本。
            • 關(guān)鍵字: 控制系統(tǒng)  馬達(dá)  DSP  基于  

            基于FPGA的相檢寬帶測頻系統(tǒng)的設(shè)計

            AMI Semiconductor繼續(xù)領(lǐng)跑FPGA-to-ASIC轉(zhuǎn)換行業(yè)

            •  現(xiàn)在轉(zhuǎn)換90nm Xilinx和Altera FPGA AMI Semiconductor, Inc. (AMIS) 今日宣布,它已具備將1.2伏90nm FPGA轉(zhuǎn)換為基于單元的130nm ASIC的能力。有了這種能力的支持,OEM就能從昂貴的高密FPGA原型制作轉(zhuǎn)到更節(jié)省成本的ASIC生產(chǎn)。 AMIS是首家供應(yīng)Altera和Xilinx 90nm FPGA所用嵌入式替換組件的公司,主要面向通
            • 關(guān)鍵字: AMI  FPGA  FPGA-to-ASIC  Semiconductor  單片機  嵌入式系統(tǒng)  轉(zhuǎn)換行業(yè)  
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