- 隨著FPGA技術的高速發展,芯片規模不斷提升,帶來了更強的性能的同時,也實現了更低的功耗。FPGA憑借其強大的并行信號處理能力,在應對控制復雜度低、數據量大的運算時具有較強的優勢。但是在復雜算法的實現上,FPGA
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FPGA RISC 英蓓特
- 一、FPGA與CPLD的基本概念1.CPLDCPLD主要是由可編程邏輯宏單元(LMC,Logic Macro Cell)圍繞中心的可編程互連矩陣單元組成,其中LMC邏輯結構較復雜,并具有復雜的I/O單元互連結構,可由用戶根據需要生成特定的電路結
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FPGA CPLD
- 摘要:調幅是中短波廣播中一種主要的調制方式。本文針對現有的模擬短波AM解調器的不足,提出了一種基于FPGA的全數字解調器。其最大的優點是將系統中的模擬電路壓縮到最小。短波信號在前端經過模數轉換器采樣后直接送
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調幅 短波解調 FPGA Cordic 數字濾波器
- 摘要:音頻編解碼芯片WM8731因其高性能、低功耗等優點在很多音頻產品中得到了廣泛應用。本文提出了WM8731與FPGA的音頻編解碼系統,并嵌入大功率D類功放技術作為音頻系統的功率放大應用,使得本系統效率高,體積小,音
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WM8731 FPGA 音頻系統 數字功放
- 想要把FPGA嵌入到SoC中并非易事,不僅需要擁有FPGA的經驗,更需要有IP集成的經驗,不過收購Altera的英特爾剛好滿足。
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AI FPGA
- 摘要:基于圖像增強方法,本文提出了一種使用亮度映射的圖像去霧快速算法。此算法通過調整室外多霧場景圖像的對比度,提高了霧中物體的辨識度。算法的復雜度低、處理延遲小,實時性高,利于FPGA的實現。實現時不需外
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圖像增強 實時去霧 FPGA 亮度映射
- MIMO無線系統最佳硬判決檢測方式是最大似然檢測器。ML檢測因為比特誤碼率 (BER)性能出眾,非常受歡迎。不過,直接實施的復雜性會隨著天線和調制方案的增加呈指數級增強,使ASIC或FPGA僅能用于使用少數天線的低密度調
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FPGA MIMO
- 今天帶大家來設計一個自定義的IP核,我們從最基本的做起,包括datasheet 的理解,設計的整體框架,AD轉換代碼的編寫,仿真,Avalon-MM總線接口的編寫,硬件系統還是基于上次的硬件系統,不過我們不再用altera給我們
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fpga sopc
- 今天我們來講的是SDRAM的架構以及設計,這也是小墨第一次接觸架構,也談不上給大家講,就是把我理解的當做一個筆記分享給大家,我也試著做了一個SDRAM 的架構word文檔,在文章的后面,喜歡的朋友可以下載下來看一下
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SDRAM FPGA
- 由于SDRAM本身就是一個比較復雜的東西,之前小墨在學這方面東西的時候感覺很是吃力,于是那時候便暫時放下了,知道年后這段時間,小墨又重新拾起這個知識點,想要一口氣把它調通了,再往下看其他的東西。學SDRAM,理
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fpga sram
- 某定向設備采用多普勒效應測向原理,即當天線振子做圓周運動時,天線振子本身與目標信號源就會產生相對速度,使振子感應到的信號產生了多普勒頻移,通過對振子感應信號相位的處理,從而達到測向的目的。而為了提高天
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FPGA VHDL 選通電路 分頻
- 離散傅里葉變換DFT在通信、控制、信號處理、圖像處理、生物信息學、計算物理、應用數學等領域中有著廣泛的應用。FFT算法是作為DFT快速算法提出的,它將長序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運算量。FFT的FPGA實
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FFT FPGA 流水線 并行處理
- 在衛星通信系統中,發送端通常利用不同的分組時隙同步傳送處在同一傳輸頻帶內的各路信號,而接收端為了準確識別和分離出數據流中的各路信號,需要采用幀同步算法進行分組檢測和符號同步,其中分組檢測用來識別數據分
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幀同步 相關 FPGA 衛星通信接收機
- 在現代電子測量、通訊系統以及生物醫學等領域,經常涉及對寬帶模擬信號進行數據采集和存儲,以便計算機進一步進行數據處理。為了對高速模擬信號進行不失真采集,根據奈奎斯特定理,采樣頻率必須為信號頻率的2倍以上
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等效時間采樣 FPGA 數據采集 變頻
- CAN總線是當前最流行的工業現場總線之一,PCI則是一種應用普遍的高速同步總線,具有32 bit帶寬,時鐘頻率為0~33 MHz,最大傳輸速率可達132 Mbitmiddot;s-1,廣泛應用于數字圖像、語音及數據實時采集與處理等領域
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PCI CAN FPGA PCI9054
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