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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> cordic算法

        32位定浮點數(shù)正余弦函數(shù)FPGA實現(xiàn)方法

        • 本文首先介紹了查表算法和Cordic算法原理,在這兩種算法基礎上,用Verilog HDL語言對32位定點數(shù)的正余弦函數(shù)進行了編程設計,結(jié)合仿真綜合結(jié)果,對這兩種方法從運算精度,運算速度和占用硬件資源幾方面進行了分析.進而采用不經(jīng)過浮點定點轉(zhuǎn)換,直接在Cordic算法改進的基礎上實現(xiàn)32位浮點數(shù)的正余弦函數(shù)FPGA設計.最后,對這三種實現(xiàn)方法進行了綜合評價.
        • 關鍵字: Cordic算法  VerilogHDL  正余弦函數(shù)  

        基于CORDIC算法的光相位檢測及FPGA實現(xiàn)

        • 基于交流相位跟蹤零差補償技術(shù),采用CORDIC算法檢測光相位變化,并在FPGA中設計了CORDIC算法實現(xiàn)的流水線結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對光相位變化的實時檢測。同時,通過查找表和拋物線插值校正算法解決了CORDIC算法在運算中存在的“死區(qū)”問題,實現(xiàn)了光相位變化的高精度檢測。
        • 關鍵字: Cordic算法  光相位檢測  拋物線插值校正  

        基于SoPC和CORDIC算法的通用調(diào)制解調(diào)器

        FFT實時譜分析系統(tǒng)的FPGA設計和實現(xiàn)

        • 摘要: 采用按時間抽選的基4原位算法和坐標旋轉(zhuǎn)數(shù)字式計算機(CORDIC)算法實現(xiàn)了一個FFT實時譜分析系統(tǒng)。整個設計采用流水線工作方式,保證了系統(tǒng)的速度,避免了瓶頸的出現(xiàn);整個系統(tǒng)采用FPGA實現(xiàn),實驗表明,該系統(tǒng)既有DSP器件實現(xiàn)的靈活性又有專用 FFT芯片實現(xiàn)的高速數(shù)據(jù)吞吐能力,可以廣泛地應用于數(shù)字信號處理的各個領域。 關鍵詞: 快速傅里葉變換 CORDIC算法 現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)   快速傅里葉變換(Fast Fourier Transformation, FFT) 實時譜分析是
        • 關鍵字: FPGA  快速傅里葉變換  CORDIC算法  FFT  
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        cordic算法介紹

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