- 隨著計算機技術的迅速發展,電子信息技術越來越快地普及到各行各業的應用中去。傳統的物流信息采集工作方式是通過工作人員將票物進行核對,然后將票上的數據輸入到計算機中。這一過程費時費力,并且可能由于各種人為過失造成各種各樣錯誤數據的存在,影響所采集信息的可靠性。而自動識別技術利用計算機進行自動識別,增加了輸入的靈活性與準確性,使人們擺脫繁雜的統計識別工作,并且大大提高了物流信息采集的工作效率。目前,由沃爾瑪、麥德隆等大超市一手推動的RFID應用,為零售業帶來包括降低勞動力成本、商品的可視度提高,降低因商品斷
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FPGA RFID
- 引言
“黑匣子”是比較流行的電子記錄設備之一,廣泛應用于實時記錄飛機、船舶、汽車等行進過程中的重要數據,包括速度、方向、高度、偏轉角、發動機的轉速和溫度等。通過這些數據可以了解其運行過程中的情況,同時也是故障檢測、分析事故原因的重要依據。在工業領域,常見的記錄儀有壓力記錄儀、溫度記錄儀、濕度記錄儀等,用于對生產環境進行實時監測,從而保證了有效生產和安全生產。
記錄儀的數據下載方式通常有兩種:通過傳輸線纜下載和通過插拔存儲卡下載。前者需要連接線纜,后者需要插拔存儲卡,
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DSP FPGA
- 0 引言
小型機器人足球融合機械設計、自動控制、無線通信、圖像識別、智能體設計等多項技術,已成為機器人研究領域中的一個十分引人注目的熱點。機器人足球比賽系統是一個閉環控制系統,它一般由決策、機器人小車、視覺和無線通信四個子系統組成。其中,無線通信系統是銜接主機和底層機器人之間聯系的不可缺少的一環,其主要任務是將決策系統的控制命令實時準確地傳送給每個機器人,機器人按照決策系統的指令做出相應的動作,其通信性能好壞,將嚴重影響機器人的運動和比賽的順利進行。由于機器人足球比賽是一個動態、快速的實時系統,
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FPGA
- 015年 3月 17日至 19 日,京微雅格(北京)科技有限公司參加了在上海舉行的 2015慕尼黑上海電子展。活動期間,京微雅格將展示其FPGA產品在多個市場領域的應用方案,包括消費電子、智能家居、金融安全、機器人、物聯網、汽車電子等。
FPGA芯片被稱為“萬能芯片”,它和專業集成電路的區別就在于:從技術角度來說,它是一種可以編程的產品,在不改變芯片本身硬件組成的情況下可以反復使用。根據市場變化,在同樣的載體上實現不同功能,而且不用更改硬件載體。聽起來很美好,但研發起來很
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京微雅格 FPGA
- Altera公司在OFC 2015上為光傳送網展示了兩款產品,采用了Arria® 10 FPGA設計實現:Altera SoftSilicon® 400G轉發器/復用轉發器(TPO516)和Altera SoftSilicon單芯片20通道任意速率映射器 (TPOC226),支持分段和重組(SAR)功能。系統規劃人員設計高級ODU交叉連接系統來處理基于OTN的傳送功能時,該產品幫助他們降低了復雜度。基于Altera的20 nm Arria 10 FPGA——并提
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Altera FPGA
- 在開發過程一開始時,如果設計人員就能夠滿足基于FPGA的設計對電源的要求和約束,這對于系統的最終實現而言是很大的競爭優勢。但是,雖然技術文獻在這方面進行了大量的介紹,目前基于FPGA的系統中是否有不實用或者很難實現的東西導致做不到這一點?盡管可以使用各種開發工具,例如特別針對FPGA工程的早期功耗估算器和功耗分析器等,電源設計人員最好能夠在設計早期階段,考慮電源系統的最差情況,而不是最佳情況,這是因為在硬件設計完成之后,測量功耗之前,動態負載需求還有很大的不確定性,會在靜態低電流狀態和全速工作狀態之間
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FPGA 電源系統
- 在高性能計算、娛樂和科學計算市場,OpenCL的采用在持續增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發圖像處理應用的優秀平臺。然而,OpenCL尚未應用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統上,打印機/MFP市場使用全定制系統級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續速率運行,圖像分辨率為6
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FPGA OpenCL
- 一、 引言
現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構造一個通用的、可重復編程的硬件平臺,使其工作頻段、調制解調方式、業務種類、數據速率與格式、控制協議等都可以進行重構和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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FPGA 無線電
- 軟件無線電的出現,是無線電通信從模擬到數字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務的、適應多種標準的、多頻帶多模式的、可重構可編程的無線電系統。軟件無線電的關鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。
蜂窩移動通信系統已經發展到第三代,3G系統進入商業運行一方面需要解決不同標準的系統間的兼容性;另一方 面要求系統具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASI
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無線電 FPGA
- 心率監控器是一款用于監測人體心跳速率的器件。心率的單位是bpm(每分鐘心跳數)。人體的心跳速率根據其日常身體活動、睡眠和基本健康狀況的不同而有所差別。本文為大家介紹幾種心率計及心率監測系統的設計,供大家使用參考。
基于EFM32TG840的便攜式心率計的設計方案
在消費電子領域,便攜式電子產品由于體積小、質量輕的特點越來越受到消費者的喜愛,已成為人們生活中不可缺少的部分。基于這個思路,我們設計了一款便攜式心率計,它可以替代用脈搏聽診器等進行測量的傳統方法,使用非常方便。
一種便攜式單
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FPGA VHDL
- 心率計是常用的醫學檢查設備,實時準確的心率測量在病人監控、臨床治療及體育競賽等方面都有著廣泛的應用。心率測量包括瞬時心率測量和平均心率測量。瞬時心率不僅能夠反映心率的快慢。同時能反映心率是否勻齊;平均心率雖只能反映心率的快慢,但記錄方便,因此這兩個參數在測量時都是必要的。
測量心率有模擬和數字兩種方法。模擬方法是在給定的時間間隔內計算R波(或脈搏波)的脈沖個數,然后將脈沖計數乘以一個適當的常數測量心率的。這種方法的缺點是測量誤差較大、元件參數調試困難、可靠性差。數字方法是先測量相鄰R波之間的時間
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FPGA 心率計
- 七、 測試平臺設計
本實驗主要對LED的輸出和輸入與復位的關系進行測試仿真,通過仿真,即可驗證設計的正確性和合理性。相關testbench的代碼如下:
以下是代碼片段:
`timescale 1ns/1ns
module LED_Driver_tb;
reg Rst_n;
reg [3:0] Sig;
wire [3:0] Led;
LED_Driver
#( /*參數例化*/
.Width (4)
)
LED_Driver_in
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FPGA LED
- 在之前更新的目錄里面,并沒有安排這個實驗,第一個實驗應該是獨立按鍵的檢測與消抖。可是,當小梅哥來做按鍵消抖的實驗時,才發現沒有做基本的輸出設備,因此按鍵檢測的結果無法直觀的展示出來。也算是為后續實驗做鋪墊吧,第一個實驗就安排成了點亮LED燈。
一、 實驗目的
實現4個LED燈的亮滅控制
二、 實驗原理
LED燈的典型電路如下2-1所示,我們控制led燈的亮滅,實質就是去控制FPGA的IO輸給LED負極一個低電平或者高電平。從圖中可知,我們給對應的led負極上一個低電平,就會有對
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FPGA LED
- 2月底,Xilinx發布了下一代16nm產品特點的新聞:《Xilinx憑借新型存儲器、3D-on-3D 和多處理SoC技術在16nm繼續遙遙領先》(http://www.104case.com/article/270122.htm),大意是說,Xilinx新的16nm FPGA和SoC中,將會采用新型存儲器UltraRAM, 3D晶體管(FinFET)和3D封裝,Zynq會出多處理器產品MPSoC,因此繼28nm和20nm之后,繼續在行業中保持領先,打破了業內這樣的規則:Xilinx和競爭對手在工藝上
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Xilinx FPGA
- 電能質量即電力系統中電能的質量。理想的電能應該是完美對稱的正弦波。一些因素會使波形偏離對稱正弦,由此便產生了電能質量問題。一方面我們研究存在哪些影響因素會導致電能質量問題,一方面我們研究這些因素會導致哪些方面的問題,最后,我們要研究如何消除這些因素,從而最大程度上使電能接近正弦波。本文為您介紹電能質量的檢測與分析儀器設計匯總。
基于STM32和ATT7022C的電能質量監測終端的設計
本文以ARM STM32F103VE6和電表芯片ATT7022C為主構建了電能質量監測終端,利用電表芯片A
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ARM FPGA NiosⅡ
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