fpga+dsp 文章 進入fpga+dsp技術(shù)社區(qū)
點燃產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之火,ICChina推動FPGA鼓勵創(chuàng)新
- 在今天,創(chuàng)新能力是個熱門話題。各個國家在戰(zhàn)略、政策上對此也高度重視。今年,國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》明確提出提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力。今天,創(chuàng)新式思維對于所有工程領(lǐng)域的技術(shù)人員變得如此重要。這主要是全球范圍的技術(shù)進步所帶來的壓力,競爭已經(jīng)是在全球范圍了。發(fā)明創(chuàng)造是每個工程技術(shù)人員的夢想,而創(chuàng)新思維是發(fā)明創(chuàng)造的第一步。創(chuàng)新思維是我們大腦在產(chǎn)生新思想或新概念的一個過程,也可以是對現(xiàn)存思想和概念新的延續(xù)。在電子工程領(lǐng)域,F(xiàn)PGA在培養(yǎng)和教育新一代工程技術(shù)人員的創(chuàng)新思維中扮演著重要角色。 ICChin
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA (二十五)必會! 從靜態(tài)時序分析到SDRAM時序收斂(下篇)
- 七、SDRAM工作時鐘相位偏移計算 從上篇文章中我們知道,我們的數(shù)據(jù)是要經(jīng)過一定的延時才會到達目標器件的,這個延時也就是相對于源寄存器的時鐘發(fā)射沿的時間延時,數(shù)據(jù)在源寄存器時鐘的上升沿到來時輸出,經(jīng)過FPGA的走線,PCB走線等,到達目標寄存器的數(shù)據(jù)端口時會有一定的延時,而這個數(shù)據(jù)要想被目標器件的目的寄存器鎖存,那么,目的寄存器的鎖存時鐘應(yīng)該盡量在數(shù)據(jù)的有效窗口內(nèi)才能確保數(shù)據(jù)被捕獲成功。所謂數(shù)據(jù)的有效窗口,就是數(shù)據(jù)在兩次變化之間的中間部分,也是數(shù)據(jù)最穩(wěn)定的部分。 所以,要想將數(shù)據(jù)正確捕獲,
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小梅哥和你一起深入學(xué)習(xí)FPGA之PS2鍵盤驅(qū)動
- 在我們的電子系統(tǒng)中,當(dāng)需要用到大量的按鍵輸入時,普通的獨立按鍵和矩陣鍵盤已經(jīng)無法滿足我們的輸入需求,這個時候,我們需要使用一種功能更加強大的鍵盤,來幫助我們輸入更多的信息。在pc機上,我們經(jīng)常使用104鍵的鍵盤,這種鍵盤與pc機的接口,可分為USB接口和PS2接口,我們FPGA要實現(xiàn)USB接口比較困難,因為USB的接口線路,不是標準的TTL電平,而PS2接口,則使用標準的TTL電平,那么我們今天就使用FPGA來解碼驅(qū)動一個采用PS2接口的pc機鍵盤,用這個鍵盤來擴展我們FPGA的輸入系統(tǒng),以使我們能夠
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最新生物芯片掃描儀位置檢測系統(tǒng)設(shè)計,含硬件、軟件、仿真結(jié)果
- 引言 生物芯片是20世紀末隨“人類基因組計劃”的研究和發(fā)展而產(chǎn)生的一項高新技術(shù),是人們高效地大規(guī)模獲取生物信息的有效手段。目前大部分生物芯片采用熒光染料標記待測樣品分子。生物芯片掃描儀用激光激發(fā)熒光染料,通過對激發(fā)點的成像,檢測一個點;結(jié)合生物芯片X-Y二維精密掃描臺上移動,實現(xiàn)對整片的掃描。X-Y二維掃描臺的位置檢測精度直接影響著掃描分辨率——生物芯片掃描儀性能的關(guān)鍵參數(shù)?;趥鹘y(tǒng)的數(shù)字電路的生物芯片掃描儀中X-Y二維掃描臺的位置檢測電路存在計數(shù)
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英特爾的下一步:整合處理器核心與FPGA
- 自今年六月一號,英特爾宣布并購Altera后,雙方對于并購訊息就未再透露更多的訊息。不過,針對此點,Altera亞太區(qū)副總裁暨董事總經(jīng)理莊秉翰引述英特爾所發(fā)布的公開訊息,也約略點出了英特爾并購Altera后的未來發(fā)展方向。 莊秉翰談到,眾所皆知,摩爾定律是由英特爾創(chuàng)辦人所創(chuàng),截至目前為止,英特爾仍然認為摩爾定律仍然適用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),同樣的,Altera也有相同的看法。 此外,英特爾也認為,并購Altera再整合自身旗下的IP等技術(shù)方案,可以創(chuàng)造出新一代的產(chǎn)品陣容,以滿足資料中心與物聯(lián)網(wǎng)的客戶群。
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA (二十二) SDR SDRAM(理論篇)
- 其實說實話這一個月來也沒怎么看新知識,大體梳理了一下以前學(xué)過的知識,回顧了一下SOPC的學(xué)習(xí)。對于SOPC的學(xué)習(xí)我打算暫時先放一放,因為前面還有一個要寫的沒有完成,也是一直以來無法寫起的一個題目,就是今天我們要寫的SDRAM的操作。等寫完這個,我們再回到SOPC,帶領(lǐng)大家調(diào)USB2.0! 由于SDRAM本身就是一個比較復(fù)雜的東西,之前小墨在學(xué)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(diào)通了,再往下看其他的東西。學(xué)SDRAM,理
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兩種基于FPGA的軟件濾波方法
- 基于FPGA的軟件濾波算法設(shè)計及實現(xiàn) 隨著數(shù)字電子技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字電路已由早期的分立元件逐漸發(fā)展成集成電路,對電路設(shè)計的要求越來越高。尤其是可編程邏輯器件的出現(xiàn),使得以硬件為載體、以計算機軟件為開發(fā)環(huán)境的現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計方法日趨成熟。可編程邏輯器件設(shè)計靈活、功能強大、可在線修改、效率高等優(yōu)點深受廣大電子設(shè)計人員青睞。目前,大多數(shù)現(xiàn)場可編程邏輯陣列( FPGA)芯片是電壓敏感型芯片,基于可重構(gòu)CMOS-SRAM單元結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)具有易失性,工作在低電壓狀態(tài),易受干擾,尤其在工控、軍用場合,外界電磁環(huán)
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基于TMS320LF2407的運動相機控制系統(tǒng)設(shè)計
- 隨著計算機和信息技術(shù)的飛躍發(fā)展,使具有快速和高精度處理能力的DSP出現(xiàn)并廣泛應(yīng)用。本文設(shè)計了一種通過DSP實現(xiàn)對運動相機控制的系統(tǒng),可以使常規(guī)方式無法進行的拍攝工作變得輕松,并能達到理想效果。實現(xiàn)了相機快速到達指定位置,進行5點拍攝,并確保拍攝到的圖像不失真。 1系統(tǒng)原理 基于TMS320LF2407的運動相機控制系統(tǒng)框圖如圖1所示。 圖1基于DSP的運動相機控制系統(tǒng)框圖 DSP在GPIO的驅(qū)動下將輸入的指令進行處理,經(jīng)過光電耦合和功率放大后,驅(qū)動步
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采用ARM Cortex-M3單片機和DSP的逆變電源設(shè)計
- 引言 在電氣智能化發(fā)展無處不在的今天,無數(shù)用電場合離不開逆變電源系統(tǒng)(Inverted Pow er Supply System,IPS)為現(xiàn)場設(shè)備提供穩(wěn)定的高質(zhì)量電源,特別在如通信機房、服務(wù)器工作站、交通樞紐調(diào)度中心、醫(yī)院、電力、工礦企業(yè)等對電源保障有苛刻要求的場合。許多IPS產(chǎn)品因遵循傳統(tǒng)設(shè)計而不符合或落后于現(xiàn)代電源理念,突出表現(xiàn)為控制模塊的單一復(fù)雜化,控制器芯片落后且控制任務(wù)繁重,模擬閉環(huán)控制而得不到理想的監(jiān)控和反饋調(diào)節(jié)效果,并由此帶來單個控制設(shè)備軟硬件設(shè)計上的隱患,這對IPS電源輸出造成
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fpga+dsp介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條fpga+dsp!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對fpga+dsp的理解,并與今后在此搜索fpga+dsp的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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