1.引言
示波器測量頻率和相位的方法很多, “李沙育圖形法”就是其中用得最多的一種。“李沙育圖形法”又稱波形合成法,就是將被測頻率的信號和頻率已知的標準信號分別加至示波器的Y軸輸入端和x軸輸入端,在示波器顯示屏上將出現一個合成圖形,這個圖形就是李沙育圖形。李沙育圖形隨兩個輸入信號的頻率、相位、幅度不同,所呈現的波形也不同。
早期的模擬示波器顯示李沙育圖形的原理是將電信號轉換為光信號,核心部分是陰極射線示波管(CRT)。將輸入信號加到示波管內部的偏轉系統,高速電子經聚焦、加速和偏轉后,打到熒
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嵌入式系統 單片機 FPGA 示波器 MCU和嵌入式微處理器
隨著無線應用領域開始向開放式及可授權的信號處理解決方案轉移,在這業界趨勢推動之下,CEVA公司作為DSP內核授權的領先廠商現正逐漸成為全球領先的無線手機IC供應商和OEM。加上NXP Semiconductors (恩智浦半導體公司) 宣布已在其超低成本蜂窩解決方案中選用CEVA-Teak™ DSP,進一步印證了這個趨勢的發展。
NXP是繼Broadcom、智多微電子 (Chipnuts) 、EoNex、英飛凌 (Infineon)、InterDigital、瑞薩 (Renesas)
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嵌入式系統 單片機 CEVA DSP IC 消費電子
1 引言
TCN(Train Communication Network)總體結構是由WTB(絞線式列車總線)和MVB(多功能車輛總線)組成,符合IEC61375-1標準。本文主要圍繞WTB鏈路控制的幀格式進行研究。鑒于IEC61375-1標準中規定的WTB幀數據格式與IS03309中定義的HDLC(High Level Data Link Control)格式一致,基帶Manchester-Biphase-L技術編解碼器現則圍繞HDLC展開。
隨著深亞微米工藝技術的發展,FPGA(Fie
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嵌入式系統 單片機 TCN HDLC FPGA MCU和嵌入式微處理器
以TMS320VC33 DSP為核心,采用鉗形電流互感器輸入和電壓直接輸入,設計出了電壓,電流,功率,電網頻率,電網功率因數的測量電路,用該設計的工頻電量測試儀在實際應用中,效果良好。
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硬件 電路設計 測試儀 電量 DSP 基于
本文設計了一種基于FPGA的、通用可配置的通信開發與測試平臺。針對不同信道編碼和調制方式的組合,通過采用實時軟硬件重構技術,該平臺可以在短期內完成相應通信系統的構建、驗證和配置。
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FPGA 可配置 通信 平臺設計
摘要: 基于FPGA/CPLD的UART設計眾多,本文分析了3倍頻采樣方法存在的不足,同時分析了16倍頻采樣對起始位檢測的可靠性,并給出相關的VHDL硬件描述語言程序代碼。
關健詞: 異步數據;UART;FPGA/CPLD;VHDL
概述
隨著電子設計自動化(EDA)技術的發展,可編程邏輯器件FPGA/CPLD已經在許多方面得到了廣泛應用,而UART(通用異步收發器) 是在數字通信和控制系統中廣泛使用的串行數據傳輸協議。因此越來越多用戶根據自己的需要,以EDA技術作為開發手段,用一塊
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0711_A 雜志_設計天地 嵌入式系統 單片機 異步數據 UART FPGA/CPLD VHDL MCU和嵌入式微處理器
摘要: 本文通過分析視頻監控應用近幾年的發展和需求,結合DSP和FPGA器件的高速成長,以TI公司的Davinci系列DSP中的一款TMS320DM6437和Xilinx公司的Spartan-3系列FPGA為例,具體說明如何構建一個高性能、低成本的嵌入式多路視頻監控系統硬件平臺。
關鍵詞: DSP;Davinci;TMS320DM6437;FPGA;Spartan-3;視頻監控; 硬件電路
近幾年來,尤其是911以后,各種場合的視頻監控的需求日益旺盛,并且同一場合可能需要同時監控多個目標,
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嵌入式系統 單片機 0711_A 雜志_技術長廊 DSP Davinci TMS320DM6437 MCU和嵌入式微處理器
摘要: 人體掌形識別對掌形數據的準確性要求很高,本文的DSP數據采集系統可對CCD獲得的人體掌型圖像實現快速準確的采集和處理。實驗結果表明,系統的可靠性、穩定性好。
關鍵詞: 掌形識別;DSP;CCD;數據采集系統
引言
生物特征識別技術,系指利用人體所固有的生理特征或行為特征來進行個人身份鑒定[1]。一些代表性的生理特征有指紋、掌形、臉形、虹膜、視網膜、聲音等,但是虹膜識別、臉型識別、聲音識別、指紋識別等又存在著設備價格昂貴、受環境影響比較大、容易偽造、存在特殊人群等問題。掌形識別
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模擬技術 電源技術 0711_A 雜志_技術長廊 掌形識別 DSP CCD 數據采集
引言
圖像處理技術的快速發展,使得圖像采集處理系統在提高農業生產自動化程度中的應用越來越廣泛。目前的圖像采集系統有的基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機,有的基于CCD攝像機、解碼器、FPGA和DSP,而有的基于CMOS圖像傳感器芯片、FPGA和DSP,它們在實時性,靈活性,可維護性方面各有優缺點。而在農業生產中,以基于CCD攝像機、圖像采集卡和計算機的系統居多。本文結合實際系統中的前端圖像處理和圖像數據傳輸需要.充分利用ARM的靈活性和FPGA的并行性特點,設計了一種基于ARM+FPGA的圖像
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嵌入式系統 單片機 圖像處理 CCD FPGA MCU和嵌入式微處理器
1 功能概述
位處理單元(Bit Manipulation unit,BMU)總體結構如圖1所示。可以看出,BMU主要由取指電路、移位數據處理電路、移位選擇處理電路、桶形移位電路和輸出電路等幾部分組成。BMU的輸入數據是36位的BMUi,經過處理后輸出36位的數據BMUo作為DSP的一次運算結果。
本文設計的BMU是36位的,主要功能包括邏輯/算術移位、取指、歸一化等,以下是對控制信號及相關功能較為詳細的描述。
邏輯/算術左移 相應的控制信號是in arithshf
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嵌入式系統 單片機 位處理單元 BMU DSP MCU和嵌入式微處理器
1 引 言
目前FIR濾波器的實現方法主要有3種:利用單片通用數字濾波器集成電路、DSP器件和可編程邏輯器件實現。單片通用數字濾波器使用方便,但由于字長和階數的規格較少,不能完全滿足實際需要。使用DSP器件實現雖然簡單,但由于程序順序執行,執行速度必然不快。
FPGA有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數字信號處理任務,相對于串行運算為主導的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好。但長期以來,FPGA一直被用于系統邏輯或時序控制上,很少有信號處理方面的應用,其原因主要是因
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嵌入式系統 單片機 FIR 濾波器 FPGA MCU和嵌入式微處理器
問題:在最近這幾年里,儀器技術和自動化測試領域發生了什么樣的變化?
Starkloff回答:我們現在正將處于軟件定義的世界里。我們每天使用的設備如智能手機,機頂盒,甚至汽車,這些都是建立在嵌入式軟件系統發展的基礎之上。對于測試工程師們來說,在開發時間和預算減少的情況下對這些復雜的設備進行測試給他們帶來了挑戰。現在,測試管理人員和工程師們利用模塊化儀器,軟件定義體系來應對這些挑戰和趨勢。
用戶定義儀器或測試系統的概念已經不新了。實際上,用戶定義儀器已經以虛擬儀器的形式存在了20多年的時間。推
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測試 測量 LabVIEW FPGA 自動測試
光電鼠標的原理
光電鼠標集現代高分辨率成像技術和數字圖像處理技術于一體,是鼠標技術的重大發明,以其獨特的技術和價格優勢迅速成為計算機的標準配置。
光電鼠標是由成像系統IAS、信號處理系統DSP、接口系統SPI三大系統組成。其中IAS系統由光源、光學透鏡和光感應器件CMOS三部分組成。鼠標工作時通過內部的光源(一個發光二極管),照亮鼠標底部,底部表面反射一部分光線經光學透鏡傳到CMOS感光芯片上,CMOS感光芯片是由數百個光電器件組成的矩陣,映像就在CMOS上轉換為矩陣電信號,傳輸到信號處理
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汽車電子 光電鼠標 信號處理系統 DSP
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