基于機器視覺的嵌入式高速圖像通信系統設計,1 引言 隨著現代的圖形采集技術發展迅速,各種基于ISA,PCI,USB1.1等總線的圖形采集卡速度已經不能滿足用戶的需求,而采用 USB2.0以后就可以解決這個傳輸速度上的瓶頸,USB2.0的速度是480Mbits/s,完全可以滿足
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通信 系統 設計 圖像 高速 機器 視覺 嵌入式 基于 嵌入式
Xilinx公司的Vir-tex-4 FX系列FPGA芯片內置了RocketIO收發器,能夠提供622 Mb/s~6.5 Gb/s的數據傳輸速率,并且支持多種高速串行通信協議,可以幫助設計人員方便、靈活、可靠地實現高速通信。
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通信 高速 實現 收發器 RocketIO 收發器
設計一個基于FPGA和USB 2.0接口控制芯片的高速線陣CCD聲光信號采集系統。FPGA是硬件電路系統的核心,主要完成線陣CCD時序脈沖的產生,專用A/D芯片的采樣控制以及FIFO緩存數據的片內配置,并通過USB 2.0接口與上位機實現通信。討論并開發了USB 2.0接口控制芯片的固件程序、USB驅動程序及上位機應用程序。實驗結果表明,系統達到了設計要求,可廣泛應用于相關領域的信號檢測。
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信號 采集 系統 聲光 CCD FPGA USB 高速 基于 轉換器
概述 MAX3738是美國MAXIM公司生產的帶有消光比控制的高速激光驅動器,工作速率為1Gbps~2.7Gbps,可用作千兆以太光纖網絡系統中的收發器。該產品與以往同類產品相比,不僅具有傳輸速率高、供電電流小、輸出
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MAX3738 應用 驅動器 激光 SFF/SFP 高速 耦合
本文論證了在仔細遵循設計實踐技巧的情況下,模數轉換器可以直接采用開關電源供電,而不會造成性能損失。與采用ADP1708線性電源相比,采用ADP2114開關電源供電時,轉換器的性能未出現下降。而采用開關電源可將電源效率提高30%~40%,并且能大幅降低總功耗(甚至超過簡單地選擇較低功耗的轉換器)。
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轉換器 供電 模數 高速 開關電源 采用 電源
0 引 言 壓電陶瓷具有體積小,分辨率高,響應快,推力大等一系列特點。用它制成的壓電陶瓷驅動器廣泛應用于微位移輸出裝置、力發生裝置、機器人、沖擊電機、光學掃描等領域。因此壓電陶瓷的驅動電源技術已成為非
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0 引 言 美國國家半導體公司的超高速ADC-ADC08D1000是一款高性能的模/數轉換芯片。它具有雙通道結構,每個通道的最大采樣率可達到1.6 GHz,并能達到8位的分辨率;采用雙通道“互插”模式時,采樣速率可達2 GS
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ADC08D1000 應用 芯片 轉換 FPGA 高速 基于
基于NiosⅡ的嵌入式高速邏輯分析儀,1 引言 由于數字信號只有高電平和低電平兩種情況,因此,用單片機 (MCU)就可直接實現多路數字信號進行采集和邏輯分析。但由于單片機的時鐘頻率較低,完成一次采樣的時間受程序執行指令速度的限制,采樣速率通常不超
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基于FPGA的高速大容量FLASH存儲,1、引言 數字電路應用越來越廣泛,傳統通用的數字集成芯片已經難以滿足系統的功能要求,隨著系統復雜程度的提高,所需通用集成電路的數量呈爆炸性增值,使得電路的體積膨大,可靠性難以保證 [1]。因而出現了現場可編
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.引言信息時代的日新月異,催促著各種各樣的數據信息快馬加鞭,人們在要求信息傳輸得越來越快的同時,還要求信息要來得更加及時,于是高速實時的數據傳輸就成為了電子信息領域里一個永遠不會過時的主題。但是,可以
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一種基于高速DSP的圖像處理應用平臺,引言 完成某一特定任務的圖像處理系統,其硬件方案大體上有三種:使用通用計算機[1]、使用ASIC(Application Specific Integrated Circuit)[2]和使用DSP(Digital Signal Processor)[3]。使用通用計算機的方案可
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應用 平臺 圖像處理 DSP 高速 基于
普通PCI接口的高速數字信號處理板卡設計,本文介紹了PCI接口的基本功能和特點;利用PLX9054接口芯片,結合雙口RAM和EPLD邏輯電路,實現了TMS320C6701與PCI總線間的雙向高速實時數據交換;分析了DSP與SBSRAM接口信號的完整性,對PCB設計作了仿真分析。 關鍵
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信號處理 板卡 設計 數字 高速 PCI 接口 普通
隨著半導體傳感器技術的發展,在實際應用中越來越多地用到了高幀頻、大面陣的CCD相機以獲取高質量、高分辨率的圖像數據。以分辨率為1K×1K、幀頻為200f/s、8bit灰度級的相機為例,其圖像數據流速率就將高達200MB/s,
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實現 圖像 高速 DDR 基于 DDR存儲控制器 高速緩存 FIFO
基于ARM和FPGA的嵌入式高速圖像采集存儲系統,文中設計實現了基于ARM和FPGA的嵌入式高速圖像采集存儲系統,采用雙SRAM“乒乓”讀寫操作和嵌入式CF卡存儲等方法,解決了嵌入式圖像實時采集存儲的難題,提高了圖像采集的速度和應用領域,具有實際的使用價值。
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