- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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CDMA2000 DSP 基帶信號發生器 FPGA
- 1 引言
光柵數顯系統主要用于普通機床,可直接顯示機床加工的長度值,有助于提高加工精度和效率。目前國內市場上的光柵數顯系統大多采用國外集成電路實現,研發成本高,且不便于操作人員使用。針對這種狀況,研發了基于MCU+CPLD的新型光柵數顯系統。該系統具有計數精度高、成本低、操作方便以及升級快等特點,能夠處理高達5 MHz/s的正交脈沖,并在掉電時有效存儲當前長度值,其數碼管可顯示關鍵的長度值,點陣式液晶屏還可顯示相關的提示信息。
2 系統工作原理
利用CPLD實現正交脈沖處理邏輯電路,
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MCU CPLD 光柵數顯 正交脈沖
- 1 引言
測控系統常常需要處理所采集到的各種數字量信號。通常測控系統采用通用MCU完成系統任務。但當系統中采集信號量較多時,僅依靠MCU則難以完成系統任務。針對這一問題,提出一種基于FPGA技術的多路數字量采集模塊。利用FPGA的I/O端口數多且可編程設置的特點,配以VHDL編寫的FPGA內部邏輯,實現采集多路數字量信號。
2 模塊設計方案
2.1 功能要求
該數字量采集模塊主要功能是采集輸入的36路數字及脈沖信號,并將編幀后的信號數據上傳給上位機,上位機經解包處理后顯示信號相
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FPGA 數字量采集 測控 USB單片機 MCU FIFO
- 1 引言
隨著數字技術的快速發展,數字信號處理已深入到條個領域。在數字信號處理中,許多算法如相關、濾波、譜估計、卷積等都可通過轉化為離散傅立葉變換(DFT)實現,從而為離散信號分析從理論上提供了變換工具。但DFT計算量大,實現困難。快速傅立葉(FFT)的提出,大大減少了計算量,從根本上改變了傅立葉變換的地位,成為數字信號處理中的核心技術之一,廣泛應用于雷達、觀測、跟蹤、高速圖像處理、保密無線通信和數字通信等領域。
目前,硬件實現FFT算法的方案主要有:通用數字信號處理器(DSP)、FFT專
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FPGA FFT 處理器 DFT DSP
- 數字波束形成技術充分利用陣列天線所獲取的空間信息,通過信號處理技術使波束獲得超分辨率和低副瓣的性能,實現了波束的掃描、目標的跟蹤以及空間干擾信號的零陷,因而數字波束形成技術在雷達信號處理、通信信號處理以及電子對抗系統中得到了廣泛的應用。數字波束形成是把陣列天線輸出的信號進行AD采樣數字化后送到數字波束形成器的處理單元,完成對各路信號的復加權處理,形成所需的波束信號。只要信號處理的速度足夠快,就可以產生不同指向的波束。由于數字波束形成一般是通過DSP或FPGA用軟件實現的,所以具有很高的靈活性和可擴展性
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FPGA ADSP 數字波束 信號處理
- 1 引 言
中高頻感應爐是利用電磁感應原理加熱和溶化金屬的,這種方式是一種較理想的加熱工藝,已經廣泛應用于金屬熔煉、焊接、表面淬火等加工和熱處理過程。中高頻電爐的負載是由感應圈和被加熱的金屬工件組成,為了降低無功功率,需要用串聯或并聯電容的方式來補償無功功率,使整個電路中形成中高頻的LC振蕩。維持這樣較恒定的頻率振蕩,金屬內部將形成渦流而發熱,從而達到加熱和熔化金屬的目的。傳統的控制電路主要采用分離元件的模數混合電路,控制精度低,容易產生噪聲問題。
本文將提出一種基于FPGA片上可編程技術
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FPGA 電爐 控制 電路 電磁感應
- 激光切割和雕刻以其精度高、視覺效果好等特性,被廣泛運用于廣告業和航模制造業。在大尺寸激光加工系統的開發過程中,加工速度與加工精度是首先要解決的問題。解決速度問題的一般方法是在電機每次運動前、后設置加、減速區,但這會使加工數據總量成倍增加。除此之外,龐大的數據計算量也需要一個專門的高性能處理器來實現。
FPGA(現場可編程門陣列)在并行信號處理方面具有極大的優勢。本系統采用FPGA作為加工數據的執行器件。這種解決方案突出的特點是讓運動控制的處理部分以獨立的、硬件性方式展開,增加系統的性能和可靠性,
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DSP FPGA 數控加工 激光加工
- 一.引言
在數字技術、網絡技術飛速發展的今天,門禁技術得到了迅猛的發展。門禁系統早已超越了單純的門道及鑰匙管理,它已經逐漸發展成為一套完整的出入管理系統。
門禁系統的發展在經歷了單一密碼鍵盤門禁系統、IC卡門禁系統、非接觸式IC卡門禁系統,到現在最新的生物識別門禁系統。非接觸式IC卡門禁系統由于其技術成熟、價格低廉、使用方便等優異的性能,得到了廣泛的應用。某音樂學院琴房14層大廈300多個琴房,過去一直采用的管理辦法是學生在琴房管理中心登記領用鑰匙使用琴房。這種管理辦法存在著很多弊端,例如
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射頻識別 IC卡 讀卡器 MCU
- 隨著小汽車、卡車和SUV中電子信息內容的不斷增加,每輛新車中所用的微控制器的數量也在逐年上升。
目前有大量8位、32位和16位MCU被用來執行關鍵任務,如剎車和燈光系統,然而,新型的MCU還用于創新性的信息顯示和視頻娛樂功能。隨著單位成本的下降,汽車制造商以及他們的一級供貨商尋求產品的差異化以及性能的不斷改進,這一趨勢將會繼續保持。
基于已頒布標準(如CAN和LIN)的控制器在不斷改進。如今新的MCU可以支持發動機和車身控制設備所需的三組CAN連接-最高端的32位控制器最多可提供6個CAN
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車載娛樂 MCU UART OEM
- 基于FPGA的迭代層析重建中的小數處理方法,發射光譜層析(EST)技術是一種不干擾原待測場分布的測量診斷技術,他在熱物理量測試、等離子體診斷等方面顯示出了極大的優越性,尤其是在場分布測量方面,幾乎是其他方法不可替代的,是測量三維流場內部物理量分布的一種常用方法。
傳統的層析重建技術,通常是利用軟件編程在計算機上直接完成,這要花費很長的時間,無法滿足實時重建時對速度的要求,現在已有研究者開始著手研究在硬件(例如FPGA和DSP)上來實現層析重建技術,例如:在FPGA上實現ART算法。但
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處理 方法 小數 重建 FPGA 基于
- 基于FPGA的數字電視信號發生器的設計與實現,電視信號的數字化使得數字電視設備越來越受到廣大電子消費者的青睞,如何選擇自己理想的數字電視產品,也成了消費者關心的問題,評價、測試電視系統與設備運行的質量狀況成為廣播電視行業所關注的熱點。而數字電視信號發生器能提供可視的測試圖像信號,直觀、快捷的測試方法,因此,數字電視信號發生器成為目前電子設計的熱門研究課題,他在數字電視節目制作播出、科研、生產以及售后服務過程中起著不可或缺的作用。本文設計了一種基于FPGA的數字電視信號友生器,該信號發生器以一種單芯片多配置
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設計 實現 信號發生器 數字電視 FPGA 基于
- 基于現場可編程門陣列 (FPGA) 核心的實施體現了先進的現代航空電子設計方法。
這項技術具有多種優勢,如廢棄組件管理、降低設計風險、提高集成度、減小體積、降低功耗和提高故障平均間隔 時間(MTBF)等,吸引著用戶將原來的系統轉移到此項技術。MIL-STD-1553 的市場可能隨著這種趨勢而繁榮起來 ;事實上,某些客戶已經覺得這項技術的實施有點姍姍來遲。
MIL-STD-1553 核心帶來了多種好處,它代表著徹底告別了 ASIC 傳統。FPGA 中加入一項知識產權核心,就獲得了一種與眾不同
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FPGA 航空電子 ASIC MIL-STD-1553
- 互聯網的繁榮和無線通訊及存儲行業的發展使得實時數據通訊量成指數級增長。數據通訊量的急劇增加使系統可用性顯得更加關鍵,因為系統即使停一秒鐘也意味著將產生巨大的影響,并將減少運營商的收入。為了使系統的宕機時間為零,可以將系統設計成可熱插拔的形式。熱插拔是指系統在正常運行時可以從背板上插入或取出電路板,而不會對主系統的正常工作產生影響。熱插拔也稱為熱切換(hot swap)或熱插入。
快速發展的半導體工藝技術使支持熱插拔的設計更趨復雜,因為工藝尺寸越來越小,IC的工作電壓也越來越低,而且不同的I/O標
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PLD 熱插拔 加電順序保護 FPGA
- 在面臨必須延長電池壽命的需求時,很多系統設計師認為單個芯片所消耗的功耗比兩個芯片要少。原因似乎很簡單:芯片間通信比單個芯片工作消耗更多的功耗,兩個芯片上有更多的晶體管,因此要比有相同功能的單芯片有更多的漏電流。但功耗節省技術卻給這種傳統觀點迎頭一擊。
DSP設計師將更多的功能,如加速器、通信模塊和網絡外設集成到DSP芯片上,使芯片對工程師更為有用。但這種更強大的芯片在完成簡單的內務管理或監控任務時,會消耗比該任務所需更多的功耗。在多種情況下,設計師無法只啟用DSP芯片中所需部分的功能。
在
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處理器 電池 DSP MCU
- 飛思卡爾半導體是汽車行業領先的半導體提供商,目前它擴大Power Architecture™微控制器(MCU)組合,以滿足需要32位性能、且對成本敏感的大量汽車應用的需求。公司已經推出三個新型汽車MCU系列,優化安全、底盤、組合儀表、車身電子和網關設計。
這三個Power Architecture MCU系列采用90納米技術生產,由飛思卡爾與STMicroelectronics共同開發。該合作屬于2006年1月開始的聯合設計計劃的一部分。MCU產品基于e200 Power Archi
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fpga+mpu+mcu介紹
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