针对光纤微扰动传感器的高速数据处理问题,设计一种以XC4VSX25为核心,具有数据采集功能、存储功能、LCD显示功能和USB通信功能的系统。利用XC4VSX25带有的XtremeDSP IP核,通过并行运算解决高速实时数据处理问题,并且通过Verilog HDL语言设计串行结构和并行结构,并在ModelSim中对两种结构进行仿真比较。结果表明,本系统中并型结构的计算速度是正比于并行度的,可以提高系统处理速度。
摘要:文中设计的均衡滤波器充分利用FPGA内部资源、时间换取空间的方法,在EP1C3系列的FPGA内实现1 024阶FIR数字均衡滤波器,并通过重载系数,可实现多种频率响应的均衡特性、简易数字均衡滤波器的功能,达到了设计目
摘要: 串口传输常用于基于FPGA和DSP结构的信号处理板和外部设备之间的数据交换。以GPS RTK定位应用为基础,针对单个串口全双工传输不足以应对多种数据类型同时输入输出的情形,设计并实现了一种面向多串口不同类型
基于FPGA+DSP的多串口数据通信的实现
基于FPGA的IEEE-1394b双向数据传输系统设计
基于FPGA的IEEE-1394b双向数据传输系统设计
语音端点检测就是从背景噪声中找到语音的起点和终点,其目标是要在一段输入信号中将语音信号同其他信号(如背景噪声)分离并且准确地判断出语音的端点。研究表明,即使在安静的环境中,一半以上的语音识别系统识别错误
基于FPGA的语音端点检测
为了满足目前对数据处理速度的需求,设计了一种基于FPGA+DDS的控制系统。根据AD9910的特点设计了控制系统的硬件部分,详细阐述了电源、地和滤波器的设计。设计了FPGA的软件控制流程,给出了流程图和关键部分的例程,并对DDS AD9910各个控制寄存器的设置与时序进行详细说明,最后给出了实验结果。实验结果证明输出波形质量高、效果好。对于频率源的设计与实现具有工程实践意义。
针对光纤微扰动传感器的高速数据处理问题,设计一种以XC4VSX25为核心,具有数据采集功能、存储功能、LCD显示功能和USB通信功能的系统。利用XC4VSX25带有的XtremeDSP IP核,通过并行运算解决高速实时数据处理问题,并且通过Verilog HDL语言设计串行结构和并行结构,并在ModelSim中对两种结构进行仿真比较。结果表明,本系统中并型结构的计算速度是正比于并行度的,可以提高系统处理速度。
针对光纤微扰动传感器的高速数据处理问题,设计一种以XC4VSX25为核心,具有数据采集功能、存储功能、LCD显示功能和USB通信功能的系统。利用XC4VSX25带有的XtremeDSP IP核,通过并行运算解决高速实时数据处理问题,并且通过Verilog HDL语言设计串行结构和并行结构,并在ModelSim中对两种结构进行仿真比较。结果表明,本系统中并型结构的计算速度是正比于并行度的,可以提高系统处理速度。
摘要:以Xilinx的FPGA为例,介绍了FPGA开发系统的电源要求和功耗,并给出了采用线性低压降(LDO)稳压器,DC/DC调整器,DC/DC控制器和电源模块等几种电源解决方案。 关键词:现场可编程门阵列;电源设计;DC/DC变换器
摘要:以Xilinx的FPGA为例,介绍了FPGA开发系统的电源要求和功耗,并给出了采用线性低压降(LDO)稳压器,DC/DC调整器,DC/DC控制器和电源模块等几种电源解决方案。 关键词:现场可编程门阵列;电源设计;DC/DC变换器
摘要:以Xilinx的FPGA为例,介绍了FPGA开发系统的电源要求和功耗,并给出了采用线性低压降(LDO)稳压器,DC/DC调整器,DC/DC控制器和电源模块等几种电源解决方案。 关键词:现场可编程门阵列;电源设计;DC/DC变换器
随着嵌入式技术的飞速发展,对嵌入式系统的应用需求也呈现出不断增长的态势,因此,嵌入式技术也相应地取得了重要的进展,系统设备不断向高速化、集成化、低功耗的方向发展。现场可编程门阵列FPGA经过近20年的发展,
摘要:提出了一种基于FPGA并利用Verilog HDL实现的CMI编码设计方法。研究了CMI码型的编码特点,提出了利用Altera公司CycloneⅡ系列EP2C5Q型号FPGA完成CMI编码功能的方案。在系统程序设计中,首先产生m序列,然后程序
摘要:基于FPGA和USB2.0的技术方案,设计了一种高速化和集成化的数据采集系统。该系统是以Altera公司的FPGA芯片EP2C5T144为主控芯片,以Cypress公司的EZ-USB FX2芯片为传输手段设计实现的。首先详细介绍了整体系统的
摘要:激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换形成的电信号具有脉宽窄,幅度低,背景噪声大等特点,对其进行低速数据采集存在数据精度不高等问题。同时,A/D转换器与数字信号处理器直接连接会导致数据传输不
激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换形成的电信号具有脉宽窄,幅度低,背景噪声大等特点,对其进行低速数据采集存在数据精度不高等问题。同时,A/D转换器与数字信号处理器直接连接会导致数据传输不及时,影响系统可靠性、实时性。针对激光雷达回拨信号,提出基于FPGA与DSP的高速数据采集系统,利用FPGA内部的异步FIFO和DCM实现A/D转换器与DSP的高速外部存储接口(EMIF)之间的数据传输。介绍了ADC外围电路、工作时序以及DSP的EMIF的设置参数,并对异步FIFO数据读写进行仿真,结合硬件结构详细地分析设计应注意的问 题。系统采样率为30MHz,采样精度为12位。
随着嵌入式技术的飞速发展,对嵌入式系统的应用需求也呈现出不断增长的态势,因此,嵌入式技术也相应地取得了重要的进展,系统设备不断向高速化、集成化、低功耗的方向发展。现场可编程门阵列FPGA经过近20年的发展,