基于FPGA的协方差矩阵运算的实现大多采用的是定点计算方式,在运算过程中,存在数据处理动态范围小,容易溢出,截断误差等问题。加之以空间谱估计为研究背景的协方差矩阵运算,大多得到的是针对特殊阵列模型的实对称矩阵,不具备通用性。针对定点运算的不足和该运算的适用范围,研究了浮点运算和复数运算的特点,提出了基于复数矢量的浮点协方差运算的FPGA实现方案。在Altera\stratix\EP1S20F780C7中的仿真和调试结果表明了该方案的有效性。
针对数字基带信号的特点和通信系统中对数字信号传输的要求,研究一种基于FPGA的DSP技术和DDS技术的软件无线电调制器的设计方法。在FPGA平台上设计具有ASK,FSK,PSK和QAM调制功能的软件无线电调制器。该系统具有可重复编程和动态重构的优点,使系统易于修改和功能升级,灵活性强。
提出一种基于DDS和FPGA技术的高动态扩频仿真信号源的实现方案。采用了DDS技术的芯片AD9854和AD9850,能够模拟多普勒频移,实现高动态环境仿真。载波中心频率变化范围达到100kHz,变化率1.8kHz/s。
一般的位同步电路大多采用标准逻辑器件按传统数字系统设计方法构成,具有功耗大,可靠性低的缺点。用FPGA设计电路具有很高的灵活性和可靠性,可以提高集成度和设计速度,增强系统的整体性能。本文给出了一种基于fpga的数字锁相环位同步提取电路。
针对采用线性调频信号的宽带雷达系统,完成单通道高速数据采集和数字脉冲压缩系统的工程实现。系统使用ADS5500完成14位、60 MSPS的数据采集,使用FPGA实现1 024点的数字脉冲压缩。脉冲压缩模块采用快速傅里叶变换IP核进行设计,可以在脉冲压缩的不同阶段对其进行复用,分别完成FFT和IFFT运算,从而使硬件规模大大减少。系统采用块浮点数据格式以提高动态范围,同时减小截断(或舍入)误差对输出信噪比的影响。
随着高速数据采集设备传输带宽的日益提高,开发者需要采用新的计算机总线进行数据传输。这里叙述了使用EP2SGX90系列FPGA完成PCI-Express协议转换,多种DMA工作方式及相关寄存器的作用。以链式DMA传输方式为例,详细介绍该传输方式下的寄存器设置及在驱动程序中的实现范例。实验表明,用FPGA实现协议转换,总线持续传输速率最高可以达到1.2 Gb/s,满足大多数高速数据采集设备的要求。在此摒弃了采用专用总线接口芯片的传统方法,将开发者的逻辑设计和总线协议转换放到同一个FPGA芯片中,不但节省了硬件成本,利用其可编程特性,大大提高了设计可扩展性,同样的硬件很容易完成由PCIE1.O到PCIE2.O的升级。
在现代EDA外围电子器件的接口中存在多种标准,已知的一些接口协议存在速度慢、协议复杂等问题。SPI总线是能够克服上述缺点的一种外围串行总线,其能很好地满足要求。通过使用Lattice公司的FPGA芯片以及工程开发软件,特别是在线逻辑分析仪这一先进的EDA工具,实现了基于FPGA的SPI接口的连接。将FPGA编程的灵活性和SPI总线的易用性结合,实现了FLASH的存取功能。同时也为同类型接口的芯片应用提供了一个原型,为进一步的工程设计提供了支持。
摘要:使用CPLD内部的资源施密特触发器和反相器,只需外加一个RC就可以设计出一个稳定的振荡器,为CPLD或外围器件提供时钟源。灵活方便的设计及低成本的特性,使之具有很好的产品商业使用价值。 关键字:CPLD;施密
智能电池管理系统的最大优点之一,是为系统设计人员提供管理功率的可能性。使用从智能电池管理系统获得的信息,可调整获取电池状态信息的灵敏度。例如,如果知道电池没电了,就可让管理系统提供满负荷充电电流;一旦
BGA封装概述 为了满足不断变化的市场标准和更短的产品上市时间,可编程逻辑器件(PLD)越来越广泛地应用于电路板和系统设计中。使用可编程逻辑器件能够加快产品上市时间,并且相对于特定应用集成电路(ASIC)和特
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝
摘要:介绍了咬尾卷积码的最优和次最优译码算法的实现细节。给出了采用新的蝶形图计算方法和环形内存来节省硬件资源的实现方法,最后给出了次最优算法在FPGA上的实现结果。 关键词:咬尾卷积码;次最优译码算法;蝶
阐述了两种DDS的原理,频率合成方式(DDFS)和直读方式(DDWS),给出了FPGA实现方式,分析了DDS的几个关键的技术指标,并通过Matlab仿真。频率合成方式是比较常用的DDS产生方式,对它做了详细的原理性介绍和实现说明,重点通过仿真详细对比了两种实现方式在性能指标上的优劣,为后人的选择提供技术参考。
在简要介绍地日运行规律的基础上,确定了视日运动跟踪法的计算模型及跟踪装置的机械结构。采用FPGA芯片XC3S1500为处理器,以步进电机为执行机构,采用Verilog语言设计实现了高度角一方位角太阳跟踪系统。根据系统的要求建立了计时模块、太阳高度角方位角计算模块、日出日落时间计算模块和步进电机脉冲控制模块。通过实验测试该系统能够达到预期的性能指标,对提高太阳能的利用率具有重要的现实意义。
问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的