- 摘 要:本文介紹基于FPGA、用VHDL語言編程實現矢量脫靶量測量專用信號處理器的方法。有效利用FPGA片內硬件資源,無需外圍電路,高度集成,實現了對復數數據進行去直流、加窗、512點FFT和求模平方運算。 關鍵詞:512點FFT;FPGA;蝶形運算
前言矢量脫靶量測量系統中,信號處理電路模塊的主要任務是完成目標檢測、數據存儲以及給其它單元控制信號。系統所進行的目標檢測需要計算信號的功率譜,所以先要對采集到的多通道(8路)數據按512點為一幀,作FFT處理,得到其頻譜。為了監測接收機工作狀態,需要在頻域
- 關鍵字:
512點FFT FPGA 蝶形運算
- 摘 要:在磁盤陣列中,一般使用背板方式連接硬盤,這樣服務器可在不關機的情況下直接更換損壞的硬盤。在背板設計中采用SAF-TE監控技術不僅可以隨時監控硬盤的好壞、對損壞的硬盤提供LED指示并報警,同時還可以實現對系統風扇、溫度及電壓的實時監控。本文將以SAF-TE控制器GEM318為例,介紹其在曙光2U服務器硬盤熱插拔背板設計中的具體應用。關鍵詞:SAF-TE;GEM318;I2C;PCB布線SAF-TE控制技術SAF-TE(SCSI Accessed Fault-Tol
- 關鍵字:
GEM318 I2C PCB布線 SAF-TE PCB 電路板
- 摘 要:本文設計實現了一種基于FPGA的直接序列擴頻基帶處理器,并闡述了其基本原理和設計方案。關鍵詞:擴頻;FPGA;數字匹配濾波器;基帶處理器引言擴頻通信技術具有抗干擾、抗多徑、保密性好、不易截獲以及可實現碼分多址等許多優點,已成為無線通信物理層的主要通信手段。本文設計開發了一種基于直接序列擴頻技術(DS-SS)的基帶處理器。直接序列擴頻通信直接序列擴頻通信系統原理框圖如圖1所示。該處理器由FPGA芯片,完成圖1中兩虛線框所示的基帶信號處理部分。擴頻方式為11位bar
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FPGA 基帶處理器 擴頻 數字匹配濾波器
- 摘 要:本文根據FPGA器件的特點,介紹了應用FPGA設計某通信設備中PCM碼流處理模塊的一種方案。并就設計中遇到的問題進行了分析。關鍵詞:FPGA;RAM引言由于FPGA器件可實現所有數字電路功能 ,具有結構靈活、設計周期短、硬件密度高和性能好等優點,在高速信號處理領域顯示出愈來愈重要的作用。本文研究了基于FPGA技術對PCM碼流進行處理的實現方法。變換后的數據寫入RAM,與DSP配合可完成復雜的信號處理功能。設計方案某新型通信設備中,在完成調度功能的板子上,需要進行
- 關鍵字:
FPGA RAM 存儲器
- 摘 要:本文重點介紹基于DSP和FPGA、采用中頻數字化方法,以及QPSK擴頻調制技術來實現圖像的無線傳輸。對擴頻通信系統的同步問題提出了一種實現方法,并給出了部分實驗結果。關鍵詞:圖像傳輸;擴頻通信;同步;FPGA;DSP
視頻通信是目前計算機和通信領域的一個熱點。而無線擴頻與有線相比,有其固有的優越性,如聯網方便、費用低廉等。所以開發無線擴頻實時圖像傳輸系統有很高的實用價值。
系統設計在短距離通信中,通??梢栽谑瞻l端加入奇偶校驗、累加和校驗等出錯重發的防噪聲措施
- 關鍵字:
DSP FPGA 擴頻通信 同步 圖像傳輸
- 摘 要:本文介紹了多相陣列FFT在星上多載波數字化分路中的應用,并針對星上處理的實時高速處理要求,提出了一種FFT的實現方案,并用一片FPGA芯片驗證了其正確性和可行性。關鍵詞:FFT;FPGA;頻分分路
多載波信號的數字化分路是衛星通信星上處理技術的關鍵技術之一,數字化分路技術主要有并行濾波器組分路、樹形濾波器組分路和多相陣列FFT分路三種。在通道數較多時,多相陣列FFT有效地使用了抽取技術,且FFT算法具有很高的計算效率,本文所討論的就是該方法中FFT的實現。
- 關鍵字:
FFT FPGA 頻分分路
- 摘 要:本文介紹了可編程定時器/計數器8253的基本功能,以及一種用VHDL語言設計可編程定時器/計數器8253的方法,詳述了其原理和設計思想,并利用Altera公司的FPGA器件ACEX 1K予以實現。關鍵詞:FPGA;IP;VHDL
引言在工程上及控制系統中,常常要求有一些實時時鐘,以實現定時或延時控制,如定時中斷,定時檢測,定時掃描等,還要求有計數器能對外部事件計數。要實現定時或延時控制,有三種主要方法:軟件定時、不可編程的硬件定時、可編程的硬件定時器。其中可編
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FPGA IP VHDL
- 摘 要:本文提出了一種LED點陣屏實現256級灰度顯示的新方法。詳細分析了其工作原理。并依據其原理,設計出了基于FPGA 的控制電路。關鍵詞:256級灰度;LED點陣屏;FPGA;電路設計
引言256級灰度LED點陣屏在很多領域越來越顯示出其廣闊的應用前景,本文提出一種新的控制方式,即逐位分時控制方式。隨著大規??删幊踢壿嬈骷某霈F,由純硬件完成的高速、復雜控制成為可能。
逐位分時點亮工作原理所謂逐位分時點亮,即從一個字節數據中依次提取出一位數據,分8次點亮對應的像
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256級灰度 FPGA LED點陣屏 電路設計 發光二極管 LED
- 摘 要:本文提出了一種高效的復信號處理芯片的設計方法。本芯片是某雷達信號處理機的一部分,接收3組ADC的輸出復數據,依次完成去直流、加窗、512點FFT、求功率譜和累加3組信號的功率譜等功能。在這5種功能中,加窗、512點FFT和求功率譜復用一個蝶形單元。本芯片由單片FPGA實現,計算精度高、速度較快,滿足雷達系統的實時處理要求。關鍵詞: FFT;蝶形單元;塊浮點;功率譜; FPGA
引言復信號處理芯片是某雷達系統的一部分。雷達系統的實時處理特點要求芯片運
- 關鍵字:
FFT FPGA 蝶形單元 功率譜 塊浮點
- 微電子學的發展徹底改變了計算機的設計:集成電路技術增加了能夠安裝到單個芯片中的元器件數目及其復雜度。因此,采用這種技術可以構建低成本、專用的外圍器件,從而迅速地解決復雜的問題。
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FPGA 脈動 陣列
- 對于12位傳感系統的布線,應用的電路是一負載單元電路,該電路可精確測量傳感器上施加的重量,然后將結果顯示在LCD顯示屏上。系統電路原理圖如圖1所示。采用的負載單元是Omega公司的LCL-816G。LCL-816G傳感器模型是由四個電阻元件組成的橋,需電壓激勵。將5V激勵電壓加在傳感器高端,施加900g最大激勵時,滿刻度輸出擺幅為
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pcb PCB 電路板
- 要解決信號完整性問題,最好有多個工具分析系統性能。如果在信號路徑中有一個A/D轉換器,那么當評估電路性能時,很容易發現三個基本問題:所有這三種方法都評估轉換過程,以及轉換過程與布線及電路其它部分的交互作用。三個關注的方面涉及到頻域分析、時域分析和直流分析技術的使用。本文將探討如何使用這些工具來確定與電路布線有關問題的根源。我們將研究如何決定找什么;到哪里找;如何通過測試檢驗問題;以及如何解決發現的問題等。
圖1 SCX015壓力傳感器輸出端的電壓由儀表放大器(A1和A2)放大。在儀表放大器之后,添
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- AD轉換器的精度和分辨率增加時使用的布線技巧最初,模數(A/D)轉換器起源于模擬范例,其中物理硅的大部分是模擬。隨著新的設計拓撲學發展,此范例演變為,在低速A/D轉換器中數字占主要部分。盡管A/D轉換器片內由模擬占主導轉變為由數字占主導,PCB的布線準則卻沒有改變。當布線設計人員設計混合信號電路時,為實現有效布線,仍需要關鍵的布線知識。本文將以逐次逼近型A/D轉換器和∑-△型A/D轉換器為例,探討A/D轉換器所需的PCB布線策略。 圖1. 12位CMOS逐次逼近型A/D轉換器的方框圖。此轉換器使用了由電容
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- 寄生元件危害最大的情況印刷電路板布線產生的主要寄生元件包括:寄生電阻、寄生電容和寄生電感。例如:PCB的寄生電阻由元件之間的走線形成;電路板上的走線、焊盤和平行走線會產生寄生電容;寄生電感的產生途徑包括環路電感、互感和過孔。當將電路原理圖轉化為實際的PCB時,所有這些寄生元件都可能對電路的有效性產生干擾。本文將對最棘手的電路板寄生元件類型 — 寄生電容進行量化,并提供一個可清楚看到寄生電容對電路性能影響的示例。 圖1 在PCB上布兩條靠近的走線,很容易產生寄生電容。由于這種寄生電容的存在,在一條走線上的快
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- 工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設計就不再是最優方案了。本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。
模擬和數字布線策略的相似之處旁路或去耦電容在布線時,模擬器件
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