数字信号处理技术和大规模集成电路技术的迅猛发展,为我们设计数字电路提供了新思路和新方法。当前数字系统设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。DSP和FPGA技术的发展使这一趋势成为可能和必然。和计
正交相干检波方法及FPGA的实现
摘要: 在仪器仪表电路中,人机交互界面是必不可少的环节。为了解决单纯采用单片机制作的系统功耗高、速度慢、电路结构繁琐的问题,同时为了发挥出单片机的灵活性和FPGA 的高速性,系统采用C8051F020 单片机和Cycl
引言 本文探讨在Virtex-5 FPGA中实现设计的一些难题,然后用一个项目作为示范来详解充分利用其功能集的技法。设计过程包括几个步骤,从针对应用选择适合的Virtex-5开始。为便于本文叙述,我们假定IP模块已经过汇编
基于Virtex-5 FPGA的音视频监视系统设计
1 引言 直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继
摘要:结合软件无线电思想和架构,利用Altera EP3C16F4 84C6作为中频信号处理器,设计了一种基于统一硬件架构的数字化高速宽带跳频发射机,实现跳频速率125kHops/s,跳频带宽320MHz。 引言 跳频通信是在恶劣
摘要:为解决目前高速信号处理中的数据传输速度瓶颈以及传输距离的问题,设计并实现了一种基于FPGA 的高速数据传输系统,本系统借助Altera Cyclone III FPGA 的LVDS I/O 通道产生LVDS 信号,稳定地完成了数据的
基于FPGA的MⅢ总线与RS422通信协议转换板的设计
摘要:结合软件无线电思想和架构,利用Altera EP3C16F4 84C6作为中频信号处理器,设计了一种基于统一硬件架构的数字化高速宽带跳频发射机,实现跳频速率125kHops/s,跳频带宽320MHz。 引言 跳频通信是在恶劣
近年来,FPGA得到了广泛应用,从原来的通信扩展到消费电子、汽车电子、工业控制、测试测量等领域,以满足日益增长的客户个性化需求。但是FPGA的量产成本和量产编程问题一直困扰着客户。而作为半定制产品的门阵列,凭
问题描述: 81%的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接
摘 要:设计了根据车牌的彩色特征对车牌位置进行粗定位,再利用车牌字符二值化特征来精确定位的双重车牌定位方法。在中值滤波和二值化等预处理后,提取出车牌中的字母和数字字符并建立相应的模板,通过字符归一化在N
要FPGA与的数字信号采集系统。可以提供大容量的存储空间。提供优秀的系统适应能力。该方案通过计算机并口实现与计算机的通信 ,但是高性能的逻辑分析仪价格昂贵,而且存取深度不足限制了对于海量数字电视信号的分析能力
Achronix半导体公司日前宣布:该公司已经战略性地获得了英特尔公司22纳米工艺技术的使用权,并计划开发最先进的现场可编程门阵列(FPGA)产品。Achronix公司的Speedster22i FPGA产品系列将打破现有FPGA的各种极限,能
赛灵思公司 (Xilinx, Inc.)宣布推出支持 40Gbps 和 100Gbps 线路卡的Virtex®-6 HXT FPGA,并可灵活配置各种网络速率包括40Gbps、4x10Gbps、100Gbps 和 10x10Gbps 等。此外,凭借其市场领先的收发器时钟抖动性能
S2C Inc.宣布苏州国芯已选择S2C的FPGA原型工具开发和推出其CPU参考设计。C*Core CPU参考设计采用S2C的第四代S4 TAI Logic Module,S4支持Altera最大的Stratix-4 FPGA元件。设计团队能轻易地将众多IP模块和C*Core CPU
Achronix半导体公司今日宣布:该公司已经战略性地获得了英特尔公司22纳米工艺技术的使用权,并计划开发最先进的现场可编程门阵列(FPGA)产品。 Achronix公司的Speedster22i FPGA产品系列将打破现有FPGA的各种极
尽管目前CMOS工艺技术已走到40nm节点,但受限于摩尔定律,FPGA容量的提升仍然不足以替代今天高端应用(如3G/4G基站、路由器、网关等)所需的ASIC或ASSP,也不能满足开发这些大型ASIC或ASSP原型的需要。为了使FPGA能够
为了延长PROFIBUS-DP总线的传输距离、增加总线上的负载数目和提高通讯的稳定性,文中给出了一种基于FPGA的PROFIBUS-DP总线光电收发器模块来实现信号在RS-485双绞线与光纤两种介质之间的相互转换方法。