本文通過對多種壓縮算法作進一步研究對比后發現,LZO壓縮算法是一種被稱為實時無損壓縮的算法,LZO壓縮算法在保證實時壓縮速率的優點的同時提供適中的壓縮率。如圖1(A)給出了Linux操作系統下常見開源壓縮算法的壓縮速率的測試結果,LZO壓縮算法速率極快;如圖1(B)給出了Gzip壓縮算法和LZO壓縮算法的壓縮率測試結構,從圖中可以看出,LZO壓縮算法可以提供平均約50%的壓縮率。
1 LZO壓縮算法基本原理分析
1.1 LZO壓縮算法壓縮原理
LZO壓縮算法采用(重復長度L,指回
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LZO FPGA LZSS RAM 壓縮算法
1 USB Type-C接口介紹
二十年前,第一代通用串行總線(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出現,為各自為政的電子行業通信標準注入了互通性。而最新發布的USB Type-C接口規范將USB技術提升到了一個新的高度,能夠滿足21世紀電子行業的需求,同時也將再一次改變計算機、消費類電子產品以及移動設備之間的互連方式。輕薄、堅固、無需區分插頭方向的USB Type-C連接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)規范定義的各項功能,采用雙通道實現高達20
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FPGA USB Type-C 充電器 嵌入式
1 系統方案
智能加樣器系統以FPGA為控制核心,通過控制步進電機的運動,結合到位傳感器,控制整個設備機械平臺的正常運轉;通過處理液位傳感器信號和控制泵閥一體模塊,實現加樣功能;同時,采用無線網絡與安卓手機通訊,將安卓手機作為無線控制終端和數據顯示平臺。系統的設計方案如圖1所示。
為了提高系統加樣速率與效率,設計了以試管架作為加樣單位的加樣方式。如圖2所示,系統由步進電機帶動機械推臂和行車,實現試管架在進樣倉、加樣區與出樣倉之間的推動轉移,并在加樣區實現對試管的依次加樣。這種新型的加樣
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FPGA 傳感器 液位探測 注射器 單片機
前面說過,在C,C++等語言學習中,“Hello World”將會是第一個學習的代碼,但是在FPGA中由于電路驅動的復雜性,與單片機雷同,我們無法在電腦上實現“Hello World”的顯示,而必須依靠相關硬件。因此我們不得不在一定的基礎上,才能講解關于LCD1602字符液晶的驅動,以及Hello World的顯示。
雷同于前面MCU按鍵消抖動移植代碼,此處也可以移植MCU LCD1602驅動代碼。本例程不是Bingo原創,是按照網友“
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FPGA LCD1602
仿人假手作為肢殘患者重獲人手功能的主要對象,具有重大的社會需求。理想的假手應具有人手的仿生特征,主要體現在假手構造、控制方式與環境感知3個方面,但由于其有限的體積和復雜的傳感器系統,對控制系統提出了更高的要求。
現有的控制系統有外置式和內置式兩種。外置式控制系統多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,這種控制系統主要用于算法、方案的驗證,在殘疾人應用上推廣意義較小。內置式控制系統在研究型假手和商業型假手上均有應用,其中研究型假手控制系統,
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FPGA 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
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
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
隨著糖尿病和心臟病等嚴重疾病的發病率激增,伴隨而來的是對精確的便攜式家用患者監測系統的需求,這包括膽固醇、血液情況、血壓監測、以及其它便攜式醫療器件。而且,更重要的是裝置的使用者能夠跟進個人測試的結果。移動電話業界的技術進步,創建了相當統一的標準和外形尺寸,令產品對消費者的可用性及易用性大大提高。對于患者監測設備,達到這種階段的簡化過程需要考慮很多情況。本文將借助集成電路 (IC) 在移動電話行業中取得的成功,一一列舉這些考慮因素,而更重要的是介紹能幫助此簡化過程的最新型 IC 器件。
根據移動
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USB FPGA
fpga-spartan介紹
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