随着物联网技术的快速发展,近场通信(NFC)技术作为其中的重要组成部分,已广泛应用于智能支付、门禁系统、数据交换等多个领域。为满足市场对高性能、多接口NFC芯片的需求,本文设计并实现了一种基于FPGA的双接口NFC芯片验证系统。该系统不仅提高了芯片验证的效率和准确性,还为后续芯片设计提供了有力的技术支持。
随着数字图像处理技术的飞速发展,图像滤波技术已成为图像处理领域的重要组成部分。其中,巴特沃斯滤波器作为一种经典的低通滤波器,在图像处理中得到了广泛应用。然而,传统的巴特沃斯滤波器无法根据图像内容自适应调整截止频率,导致其在处理不同图像时效果有限。为了解决这一问题,本文提出了一种基于FPGA的彩色图像自适应巴特沃斯滤波器,并通过实验验证了其有效性。
随着图像处理技术的快速发展,图像拼接融合技术在全景摄影、视频监控、医学成像等领域得到了广泛应用。实时图像拼接融合技术对于提高图像处理的效率和准确性具有重要意义。本文介绍了一种基于FPGA(现场可编程门阵列)的实时图像拼接融合算法电路设计,旨在实现高效、低成本的图像拼接融合处理。
随着人工智能(AI)技术的飞速发展,AI智算网络作为支撑AI应用高效运行的关键基础设施,其重要性日益凸显。在AI智算网络的构建中,网络架构的选择对于系统的性能、成本以及可扩展性等方面具有决定性的影响。当前,市场中主要存在两大主流架构:InfiniBand和RoCEv2。本文将对这两种架构进行深入探究,并分析它们之间的差异。
使用FPGA做图像处理优势最关键的就是:FPGA能进行实时流水线运算,能达到最高的实时性。因此在一些对实时性要求非常高的应用领域,做图像处理基本就只能用FPGA。
在数字图像处理领域,对比度增强是一种常用的技术,用于提高图像的视觉质量和可识别性。自适应直方图均衡化(AHE)作为一种局部对比度增强方法,通过调整图像的局部直方图来增强图像的对比度,尤其适用于改善图像的局部细节。本文将详细介绍AHE的基本原理、FPGA实现过程,并提供相应的代码示例。
本文通过以DS1302芯片为基础,介绍该芯片与FPGA之间SPI通信原理,详细描述硬件设计原理及FPGA SPI接口驱动设计。
在图像处理领域,边缘检测是一项至关重要的技术,广泛应用于机器视觉、模式识别、图像分割和目标跟踪等任务中。传统的图像边缘检测方法多依赖于软件实现,但由于处理速度的限制,难以满足实时性的需求。FPGA(现场可编程门阵列)以其高度的并行性和可配置性,在实时图像处理领域展现出巨大的潜力。本文旨在介绍一种基于FPGA的实时图像边缘检测系统的设计与实现。
在FPGA(现场可编程门阵列)的广泛应用中,I2C(Inter-Integrated Circuit)接口设计是不可或缺的一部分。I2C作为一种串行通信协议,因其简单、高效、占用资源少的特点,在数据采集、图像处理、工业控制等领域得到了广泛的应用。本文将深入探讨FPGA中I2C接口的设计原理、实现方法,并附上相应的Verilog代码示例。
IIC(Inter-Integrated Circuit)协议,通常被称为I2C协议,是一种串行通信协议,广泛应用于微控制器和外围设备之间的通信。其简单性、高效性和灵活性使其成为嵌入式系统设计中的关键组件。本文将深入探讨IIC协议通用主机接口的设计与实现,并附上相应的代码示例。
随着通信技术的飞速发展,对于数据处理速度和精度的要求越来越高。为了满足这些需求,高速数模转换器(DAC)如AD9129的应用变得日益广泛。本文将重点介绍基于Xilinx K7-410T FPGA的高速DAC AD9129的开发过程,包括硬件设计、软件编程以及部分关键代码展示。
在电子工程和数字系统设计中,FPGA(现场可编程门阵列)因其高度的灵活性和可配置性而备受青睐。FPGA不仅可以用于实现复杂的逻辑功能,还能轻松处理数字信号和接口各种外设。本文将重点介绍FPGA入门基础中的数码管显示技术,旨在帮助初学者了解并掌握这一基础但实用的技术。
在数字电路和系统设计的领域中,Verilog HDL(硬件描述语言)凭借其强大的描述和建模能力,成为了工程师们不可或缺的工具。Verilog HDL是一种用于描述电子系统,特别是数字系统设计和模拟的文本形式的语言。本文将对Verilog HDL的基础知识进行详细的介绍,包括其定义、特点、语法结构以及应用领域。
在FPGA(现场可编程门阵列)设计中,SelectIO接口是一种关键的输入输出(I/O)资源,允许设计者根据应用需求配置多种I/O标准和接口类型。其中,VREF(参考电压)是SelectIO接口中一个重要的参数,它影响着接口的性能和稳定性。本文将深入探讨如何优化FPGA SelectIO接口的VREF生成电路,以提高接口的性能和稳定性,并附上相应的Verilog HDL代码示例。
在FPGA(现场可编程门阵列)的入门学习中,呼吸灯设计是一个常见的项目,它不仅能帮助我们理解FPGA的基本操作,还能直观地展示数字电路的魅力。呼吸灯的效果就像人类的呼吸一样,LED灯在一段时间内从完全熄灭的状态逐渐变到最亮,再在同样的时间段内逐渐达到完全熄灭的状态,并循环往复。本文将详细介绍呼吸灯的设计原理、实现步骤以及相应的Verilog HDL代码。