1.引言
為提高在高危工作場所現場作業的可控性,本文采用仿生學原理和高集成度設計實現了與人眼同視角的3G視頻安全帽。本設計由視頻安全帽和腰跨式數據處理終端兩部分組成,采用高可靠性航空插頭連接。其中圖像處理采用三星公司的S3C6410ARM11處理器和TMS320DM642 DSP處理器組成。本設計結合DSP處理器在視頻壓縮方面的優勢和運行于ARM之上的Linux操作系統在數據管理與任務調度機制方面的出色表現,由DSP完成圖像處理功能,并通過高速接口把視頻數據傳輸給嵌入式微處理系統,完成視頻數據的
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ARM11 DSP
領先的技術分銷商駿龍科技有限公司發布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奧德賽)”物聯網開發套件和電機驅動方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、單芯片、瞬時上電的可編程邏輯器件中提供了先進的處理能力,駿龍科技推出的產品進一步驗證了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并進一步豐富了Altera公司的工業解決方案。
“Mpression Odyssey(奧德賽)”開發套件是一
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駿龍科技 Altera FPGA
針對LCD顯示屏溫度適應性差、可視角度小、LCD的通用驅動電路實現的對比度較低等缺點,采用OLED作為顯示器件,設計并實現了一種使用FPGA驅動OLED的顯示系統。采用PIC16F690單片機作為微處理器控制整機時序,利用FPGA進行視頻信號處理,完成格式轉換、色空間處理以及隔行轉逐行操作,最終實現驅動顯示。系統的測試結果表明,該方案不僅能顯著提高畫面對比度,而且能穩定顯示監控圖像,為后繼功能的拓展提供了平臺。
一種基于FPGA的OLED顯示系統.pdf
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FPGA OLED
作為第3代顯示器,有機電致發光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主動發光、響應快、高亮度、全視角、直流低壓驅動、全固態以及不易受環境影響等優異特性,具有LCD無法比擬的優點,在手機、個人電子助理(PDA)、數碼相機、車載顯示、筆記本電腦、壁掛電視以及軍事領域都具有廣闊的應用前景,因而得到了業界廣泛的關注。OLED發展至今,已經由最初的單色發展到現在的全彩,與此同時對驅動電路也提出了更高的要求,由最初的無灰階單色靜態驅動,到彩色動態驅動。
目前,OLE
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FPGA OLED
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的縮寫,即現場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、EPLD等可編程器件的基礎上進一步發展的產物。它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。
FPGA——工作原理
FPGA采用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個概念,內部包括可配置邏輯模塊CLB(Configurable Logic
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FPGA Xilinx FPGA是什么
導讀:本文系統講解了FPGA是什么及其結構、原理、生產廠家等內容,敬請閱讀~~
一、FPGA是什么- -簡介
FPGA,是Field Programmable Gate Array的簡稱,中文名稱為現場可編程門陣列,是一種可編程器件,是在PAL(可編程邏輯陣列)、GAL(通用陣列邏輯)、CPLD(復雜可編程邏輯器件)等傳統邏輯電路和門陣列的基礎上發展起來的一種半定制電路,主要應用于ASIC(專用集成電路)領域,既解決了半定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。
二、FP
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FPGA CPLD FPGA是什么
導讀:本文主要介紹的是DSP是什么,不懂得童鞋們快隨小編一起學習一下DSP到底是個神馬東東吧!
1.DSP是什么--簡介
DSP的全稱為Digital Signal Process,即數字信號處理技術,DSP芯片即指能夠實現數字信號處理技術的芯片。近年來,數字信號處理器(DSP)芯片已經廣泛用于自動控制、圖像處理、通信技術、網絡設備、儀器儀表和家電等領域;DSP為數字信號處理提供了高效而可靠的硬件基礎。DSP芯片的內部采用程序和數據分開的哈佛結構,具有專門的硬件乘法器,廣泛采用流水線操作,提供
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DSP TMS320x24x DSP是什么
空時編碼(Space—Time Block Coding,STBC)是達到或接近MIMO無線信道容量的一種有效的編碼方式??諘r編碼方式的盲識別是通信對抗領域需迫切研究的領域,其能夠為MIMO系統對抗技術提供基礎和技術支撐,具有重要的研究價值。
時滯相關算法是根據不同空時編碼的相關矩陣在不同時延統計下的差異性,采用逐級對比,實現對空時編碼方式的盲識別。擁有計算精度高,抗頻偏效果好等優點。文中提出一種基于ADI公司DSP芯片TigerSHARCTS201S的空時編碼盲識別方案設計和實現。
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DSP MIMO
隨著高速處理器的不斷發展,嵌入式系統應用的領域越來越廣泛,高速大容量緩存器被廣泛應用于音視頻系統中,然而專用的高速大容量緩存芯片價格過于昂貴,傳統SDRAM在帶寬上已經逐漸無法滿足應用要求,特別是對于多路數據多進多出時,兩者都無法很好的滿足要求,這里提出一種利用雙沿隨機動態存儲器(DDR SDRAM)結合外加專用電路的設計方案。
設計應用在基于DVB-C的EOAM調制器系統中,該系統的基本要求能夠緩存集合多路視頻TS流的千兆IP數據,并對IP數據進行多路高速分發;輸入為2個千兆網口,輸出至RF射
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FPGA MIMO
信號發生器是一種常用的信號源,廣泛應用于通信、測量、科研等現代電子技術領域。信號發生器的核心技術是頻率合成技術,主要方法有:直接模擬頻率合成、鎖相環頻率合成(PLL)、直接數字合成技術(DDS)。DDS 是開環系統,無反饋環節,輸出響應速度快,頻率穩定度高。因此直接數字頻率合成技術是目前頻率合成的主要技術之一。文中的主要內容是采用FPGA 結合虛擬儀器技術,進行DDS 信號發生器的開發[1-2]。
1 DDS 工作原理
圖1 是DDS 基本結構框圖。以正弦波信號發生器為例,利用DDS 技術
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FPGA DDS
1971年,美國學者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全數字技術,從相位概念出發直接合成所需波形的一種新的頻率合成原理,稱之為直接數字頻率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].這是頻率合成技術的一次重大革命,但限于當時微電子技術和數字信號處理技術的限制,DDS并沒有得到足夠的重視。隨著現代超大規模集成電路集成工藝的高速發展,數字頻率合成技術得到了質
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FPGA DDS
引言
在以單片機、DSP等處理器為核心的數字系統中,看門狗是不可缺少的一部分,特別是在對可靠性要求極高的系統中,如箭上伺服控制器,由于箭體內強弱電交叉使用,或者地面測試環境復雜多變,會產生諸多干擾和輻射。它們的沖擊會使CPU在執行指令時的地址碼或操作碼發生變化,甚至將操作數作為操作碼執行,導致程序跑飛。為使系統在規定時間內重新正常工作,一種有效的措施是采用硬件看門狗技術。
本設計的最初思路來源:實現高可靠性數字伺服控制器軟、硬件看門狗的雙冗余設計要求,目前缺少軍品級國產化硬件看門狗器件,在
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CPLD DSP
引言
利用圖像傳感器感知前方道路交通環境與障礙物位置,實現安全車距測量,對處于碰撞危險的汽車及時報警有利于減少交通事故,提高道路交通安全。由于理論計算的安全車距首先要以保障安全為前提,經常與駕駛員在行駛過程中認可的安全車距有較大的出入,導致駕駛員對預警系統的不信任感,不利于系統的推廣使用。同時,作為安全輔助駕駛系統的處理平臺,PC機的體積、成本及功能的冗余性是應用在車載系統中難以克服的瓶頸。
本文以圖像方式測量本車與前車的車距為基礎,建立汽車縱向碰撞預警模型,解決理論計算的安全距離與駕駛員
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DSP ARM9
引 言
在電氣智能化發展無處不在的今天, 無數用電場合離不開逆變電源系統( Inverted Pow er Supply System,IPS) 為現場設備提供穩定的高質量電源,特別在如通信機房、服務器工作站、交通樞紐調度中心、醫院、電力、工礦企業等對電源保障有苛刻要求的場合。許多IPS產品因遵循傳統設計而不符合或落后于現代電源理念,突出表現為控制模塊的單一復雜化,控制器芯片落后且控制任務繁重, 模擬閉環控制而得不到理想的監控和反饋調節效果, 并由此帶來單個控制設備軟硬件設計上的隱患, 這對IP
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ARM7 DSP
Altera公司今天宣布,公司加入工業互聯網聯盟(Industrial Internet Consortium,IIC),這一行業協作組織旨在促進物聯網(IoT)全球生態系統的發展。特別指出的是,Altera與聯盟成員在技術發展路線圖上一起工作,開發工業互聯網,在這一智能設備和傳感器網絡上,數據通過不同的互聯協議進行交換,增強了多種終端市場應用的性能。IoT的承諾是,這一智能連接網絡可支持企業開發“智能” 的新業務應用,對資產和業務進行優化、簡化,或者自動化現有流程。
工
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Altera FPGA
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