- 半導體激光器的自動功率控制是解決激光器閾值漂移的重要手段,本文設計了一個基于FPGA的數字激光自動功率控制系統,該控制系統主要由光電檢測、A/D轉換、SOC控制、APC判定、PWM反饋輸出及低通濾波幾個部分組成。該自動功率控制系統使用硬件資源少,根據不同的設計要求,通過增加PWM模塊和簡單的模擬器件或者改變控制寄存器的設置,就可以實現多級激光功率和多個激光器的控制,可以大大縮短設計周期。
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數字激光器 自動功率控制 FPGA
- 介紹了反射式全景圖像展開原理,分析了圖像產生鋸齒失真和階梯化現象的原因,提出了解決問題的算法,并設計了FPGA實現的系統硬件結構。
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全景圖像 鋸齒失真 FPGA
- 本文以Virtex-II系列PlatformFPGA為例,說明采用FPGA方案進行數字顯示系統設計所具有的靈活、快速和低成本等特性。
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數字顯示系統 SoC FPGA
- 設計了一種光強自動調節系統。通過光電傳感電路實現光電信號的轉換,使用FPGA對數據進行實時處理,并以實驗環境光照強度測試結果為參照對所測光強進行線性變換修正,進而查表獲得舵機偏轉角度的控制量,通過改變偏振片偏振化方向夾角來調節入射光強。自動調光系統測量精度較高,實時調節性較好,魯棒性較強。
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光強調節 光電傳感 FPGA
- 利用功能強大的FPGA實現視頻圖像的一種運動估計設計,采用的搜索方法是三步搜索法。在進行方案設計時,本文采用了技術比較成熟的VHDL語言進行設計,并使用Quartus II軟件進行時序仿真。由仿真結果可知,無論是在功能的實現上還是在搜索的準確性、高效性以及FPGA片上資源的利用率上,本設計方案都具有明顯的優越性。
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運動估計 視頻編碼器 FPGA
- 雷達信號的仿真是測試系統中必不可少的。但采用函數/任意波發生器組成測試系統,不僅增加系統成本,而且還給系統軟件設計增加不必要的負擔。為此,提出了一種基于CPLD的雷達仿真信號的實現方案,它能為機載雷達測試系統提供所需的多種典型的重頻脈沖及制導信號。
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雷達信號 任意波發生器 CPLD
- 在簡要介紹同步數字復接基本原理的基礎上,采用VHDL語言對同步數字復接各組成模塊進行了設計,并在ISE集成環境下進行了設計描述、綜合、布局布線及時序仿真,取得了正確的設計結果,同時利用中小容量的FPGA實現了同步數字復接功能。
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同步數字復接 VHDL FPGA
- 在應用FPGA進行DDS系統設計過程中,選擇芯片的運行速度優化和資源利用優化常常是相互矛盾的,從發展趨勢和運算要求看,系統速度指標的意義比面積指標更趨重要。基于此,介紹了一種流水線結構來優化傳統的相位累加器,在QuartusⅡ開發環境下搭建系統模型、仿真及下載,并采用嵌入式邏輯分析儀分析和驗證了實驗結果。該系統可以完成多位頻率控制字的累加,能夠產生正弦波、方波和三角波,具有良好的實時性。
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流水線相位累加器 DDS FPGA
- 提出了基于FPGA技術實現數字復接系統的設計方案,并介紹了基群與二次群之間的復接與分接的系統總體設計。硬件電路調試證明,該方案是行之有效的。
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數字復接系統 基群 FPGA
- 文章中提出了一種應用于FPGA的嵌入式可配置雙端口的塊存儲器。該存儲器包括與其他電路的布線接口、可配置邏輯、可配置譯碼、高速讀寫電路。在編程狀態下,可對所有存儲單元進行清零,且編程后為兩端口獨立的雙端存儲器。
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塊存儲器 雙端口 FPGA
- 提出了一種基于光纖通信和PCI Express總線的高速圖像傳輸系統。分析了系統設計方案,并詳細闡述了FPGA內部邏輯設計,包括光纖接口的數據收發以及PCI Express總線的DMA傳輸;簡要介紹了Windows WDM驅動程序及MFC應用程序的開發;給出了系統測試結果。該系統傳輸速率可達1.5Gb/s,且具有低成本、易擴展等優點,能夠滿足大多數高幀高清視頻圖像實時傳輸的要求。
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PCIExpress 高速圖像傳輸 FPGA
- Skorobogatov的研究表明,目前比較流行的現場可編程門陣列(FPGA)故意預留一個可以重新編譯的Vector(容器)。Skorobogatov表示,如果使用這樣的芯片,那么武器系統以及核工廠等軍事機構可能被利用這個后門的病毒來禁止運行。
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vector 黑客攻擊 FPGA
- 本文設計并在FPGA芯片中實現了數字音頻廣播系統的信號調制系統。信號調制系統位于整個數字音頻廣播系統基帶信號處理鏈的末端,是基帶數字信號處理的核心系統。根據Eureka 147標準,信號調制系統需要對輸入的基帶碼流進行數字調制、頻域交織、差分調制以及正交頻分復用等一系列處理。所設計的信號調制系統能夠對輸入的基帶碼流進行實時處理,完成上述信號處理算法,并輸出數字音頻廣播的基帶信號。
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Simulink DAB FPGA
- 過去十多年間出現了兩類集成處理器的FPGA:帶有處理器軟核的FPGA和帶有處理器硬核的FPGA。它們各有其優缺點,但其中有些FPGA得以幸存,有的卻慘遭淘汰。問題在于嵌入式與 FPGA 設計人員的設計流程和相反特性究竟在多大程度上阻礙了這些器件的快速采納。
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處理器軟核 嵌入式領域 FPGA
- 高速串行互連是標志并行數據總線向串行總線轉變的技術里程碑,這種技術是減少設計師面臨的信號阻塞問題的方法。這種轉變是由業界對系統成本和系統擴展能力的要求所推動的。隨著芯片技術的發展和芯片尺寸的縮小,用速率達數千兆位的高速串行互連來取代傳統的并行結構變得簡單易行。
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差分信號技術 LVDS FPGA
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