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        現(xiàn)場可編程門陣列(fpga) 文章 最新資訊

        基于FPGA的短波AM解調(diào)器的設(shè)計

        • 摘要:調(diào)幅是中短波廣播中一種主要的調(diào)制方式。本文針對現(xiàn)有的模擬短波AM解調(diào)器的不足,提出了一種基于FPGA的全數(shù)字解調(diào)器。其最大的優(yōu)點是將系統(tǒng)中的模擬電路壓縮到最小。短波信號在前端經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器采樣后直接送
        • 關(guān)鍵字: 調(diào)幅  短波解調(diào)  FPGA Cordic  數(shù)字濾波器  

        一種大功率數(shù)字音頻系統(tǒng)設(shè)計

        • 摘要:音頻編解碼芯片WM8731因其高性能、低功耗等優(yōu)點在很多音頻產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用。本文提出了WM8731與FPGA的音頻編解碼系統(tǒng),并嵌入大功率D類功放技術(shù)作為音頻系統(tǒng)的功率放大應(yīng)用,使得本系統(tǒng)效率高,體積小,音
        • 關(guān)鍵字: WM8731  FPGA  音頻系統(tǒng)  數(shù)字功放  

        首款嵌入式FPGA誕生 AI將迎來最好時代?

        • 想要把FPGA嵌入到SoC中并非易事,不僅需要擁有FPGA的經(jīng)驗,更需要有IP集成的經(jīng)驗,不過收購Altera的英特爾剛好滿足。
        • 關(guān)鍵字: AI  FPGA  

        基于圖像增強的去霧快速算法的FPGA實現(xiàn)

        • 摘要:基于圖像增強方法,本文提出了一種使用亮度映射的圖像去霧快速算法。此算法通過調(diào)整室外多霧場景圖像的對比度,提高了霧中物體的辨識度。算法的復(fù)雜度低、處理延遲小,實時性高,利于FPGA的實現(xiàn)。實現(xiàn)時不需外
        • 關(guān)鍵字: 圖像增強  實時去霧  FPGA 亮度映射  

        如何用FPGA實現(xiàn)4G無線球形檢測器

        • MIMO無線系統(tǒng)最佳硬判決檢測方式是最大似然檢測器。ML檢測因為比特誤碼率 (BER)性能出眾,非常受歡迎。不過,直接實施的復(fù)雜性會隨著天線和調(diào)制方案的增加呈指數(shù)級增強,使ASIC或FPGA僅能用于使用少數(shù)天線的低密度調(diào)
        • 關(guān)鍵字: FPGA  MIMO  

        SOPC進階,自定義AD轉(zhuǎn)換IP核設(shè)計全流

        • 今天帶大家來設(shè)計一個自定義的IP核,我們從最基本的做起,包括datasheet 的理解,設(shè)計的整體框架,AD轉(zhuǎn)換代碼的編寫,仿真,Avalon-MM總線接口的編寫,硬件系統(tǒng)還是基于上次的硬件系統(tǒng),不過我們不再用altera給我們
        • 關(guān)鍵字: fpga    sopc  

        SDR SDRAM(架構(gòu)篇)

        • 今天我們來講的是SDRAM的架構(gòu)以及設(shè)計,這也是小墨第一次接觸架構(gòu),也談不上給大家講,就是把我理解的當(dāng)做一個筆記分享給大家,我也試著做了一個SDRAM 的架構(gòu)word文檔,在文章的后面,喜歡的朋友可以下載下來看一下
        • 關(guān)鍵字: SDRAM    FPGA  

        SDR SDRAM(理論篇)

        • 由于SDRAM本身就是一個比較復(fù)雜的東西,之前小墨在學(xué)這方面東西的時候感覺很是吃力,于是那時候便暫時放下了,知道年后這段時間,小墨又重新拾起這個知識點,想要一口氣把它調(diào)通了,再往下看其他的東西。學(xué)SDRAM,理
        • 關(guān)鍵字: fpga    sram  

        基于FPGA的天線選通電路設(shè)計

        • 某定向設(shè)備采用多普勒效應(yīng)測向原理,即當(dāng)天線振子做圓周運動時,天線振子本身與目標(biāo)信號源就會產(chǎn)生相對速度,使振子感應(yīng)到的信號產(chǎn)生了多普勒頻移,通過對振子感應(yīng)信號相位的處理,從而達(dá)到測向的目的。而為了提高天
        • 關(guān)鍵字: FPGA  VHDL  選通電路  分頻  

        基于FPGA流水線結(jié)構(gòu)并行FFT的設(shè)計與實現(xiàn)

        • 離散傅里葉變換DFT在通信、控制、信號處理、圖像處理、生物信息學(xué)、計算物理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。FFT算法是作為DFT快速算法提出的,它將長序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運算量。FFT的FPGA實
        • 關(guān)鍵字: FFT  FPGA  流水線  并行處理  

        一種精確幀同步算法及FPGA實現(xiàn)

        • 在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,發(fā)送端通常利用不同的分組時隙同步傳送處在同一傳輸頻帶內(nèi)的各路信號,而接收端為了準(zhǔn)確識別和分離出數(shù)據(jù)流中的各路信號,需要采用幀同步算法進行分組檢測和符號同步,其中分組檢測用來識別數(shù)據(jù)分
        • 關(guān)鍵字: 幀同步  相關(guān)  FPGA  衛(wèi)星通信接收機  

        基于FPGA的等效時間采樣

        • 在現(xiàn)代電子測量、通訊系統(tǒng)以及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,經(jīng)常涉及對寬帶模擬信號進行數(shù)據(jù)采集和存儲,以便計算機進一步進行數(shù)據(jù)處理。為了對高速模擬信號進行不失真采集,根據(jù)奈奎斯特定理,采樣頻率必須為信號頻率的2倍以上
        • 關(guān)鍵字: 等效時間采樣  FPGA  數(shù)據(jù)采集  變頻  

        基于PCI CAN的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計

        • CAN總線是當(dāng)前最流行的工業(yè)現(xiàn)場總線之一,PCI則是一種應(yīng)用普遍的高速同步總線,具有32 bit帶寬,時鐘頻率為0~33 MHz,最大傳輸速率可達(dá)132 Mbitmiddot;s-1,廣泛應(yīng)用于數(shù)字圖像、語音及數(shù)據(jù)實時采集與處理等領(lǐng)域
        • 關(guān)鍵字: PCI  CAN  FPGA  PCI9054  

        基于FPGA的參數(shù)可調(diào)RS422接口電路設(shè)計實現(xiàn)

        • 當(dāng)前應(yīng)用廣泛的串行通信接口標(biāo)準(zhǔn)主要有RS232,RS422和RS485,其中RS232串行通信方式采用單端輸入輸出,傳輸距離短、通信速率低、抗干擾性能差;RS485與RS422均采用差分串行輸入輸出,但RS485只有一對雙絞線,只能工作
        • 關(guān)鍵字: FPGA  RS422  接口電路  

        基于FPGA有限域構(gòu)造的QC-LDPC分層譯碼器設(shè)計

        • 低密度奇偶校驗(Low Density Parity—Check,LDPC)碼最早于1962年由R.Gallager提出,其實質(zhì)是一類具有稀疏校檢矩陣的線性分組碼。1996年,Mackay、Neal等人證明了LDPC碼是一種具有逼近Shannon極限性能的好碼,
        • 關(guān)鍵字: 有限域乘群  QC-LDPC碼  分層譯碼器  FPGA  
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        現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)介紹

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