摘要:提出了一種基于FPGA 的數(shù)字幅頻均衡功率放大器的設計方案。系統(tǒng)在完成基于AD620前級小信號放大電路設計的基礎(chǔ)上,分析了阻帶網(wǎng)絡的幅頻特性;結(jié)合分析結(jié)果與FIR 濾波算法給出了相應的濾波器組成方案。后級功
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FPGA 數(shù)字 幅頻均衡 方案
摘要:現(xiàn)代測試領(lǐng)城中,經(jīng)常需要信號發(fā)生器提供多種多樣的的測試信號去檢驗實際電路中存在的設計問題。傳統(tǒng)的信號發(fā)生器多采用模擬電路搭建。以正弦波信號發(fā)生器為例,結(jié)合DDS直接數(shù)字合成技術(shù),基于FPGA設計其他外圍
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FPGA 正弦波信號 發(fā)生器
多相濾波是實現(xiàn)數(shù)字下變頻及數(shù)字相干檢波的關(guān)鍵技術(shù),是雷達、聲納和通信等系統(tǒng)中為數(shù)字信號處理提供高質(zhì)量的正交信號的有效手段。文中討論了多相濾波的基本原理,給出了采用多相濾波的方法對中頻帶限信號處理的仿真分析,并結(jié)合一款脈沖壓縮雷達中頻數(shù)字化接收機的實現(xiàn)方案進行工程驗證,結(jié)果表明,在技術(shù)指標上可有效克服正交通道不一致問題,具有較高的應用價值。
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FPGA 多相濾波 數(shù)字 相干檢波
基于DSP的1553B總線系統(tǒng)設計與實現(xiàn),摘要:在研究1553B總線協(xié)議特點的基礎(chǔ)上,提出了一種基于DSP的1553B總線接口設計方案.詳細描述了硬件電路的實現(xiàn)及軟件驅(qū)動程序的編寫。在電路中采用DSPTMS320F2812為核心處理單元。BU-64843為1553B協(xié)議執(zhí)行元件,采
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DSP FPGA
基于FPGA的音樂播放控制電路設計, 隨著電子技術(shù)發(fā)展,電子電路的形式趨向復雜化,面對這一狀況,人們已經(jīng)清醒地認識到,要分析和設計復雜的電子系統(tǒng)人工的方法已不適用。依靠傳統(tǒng)的實驗教學已遠不能滿足社會對高新技術(shù)人才的培養(yǎng)需要。本文就一個
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控制 電路設計 播放 音樂 FPGA 基于
基于FMC標準的FPGA夾層卡I/O設計, 面對似乎層出不窮的新 I/O 標準,目前嵌入式系統(tǒng)設計人員繼續(xù)依靠 FPGA 來部署系統(tǒng)日益重要的外部 I/O 接口,這點絲毫不足為奇。FPGA 可提供大量可配置的 I/O,能在適當 IP 基礎(chǔ)上支持幾乎無限多種高度復雜的 I/O
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I/O 設計 夾層 FPGA FMC 標準 基于
采用90nm工藝制造的DDR3 SDRAM存儲器架構(gòu)支持總線速率為600 Mbps-1.6 Gbps (300-800 MHz)的高帶寬,工作電壓低至1.5V,因此功耗小,存儲密度更可高達2Gbits。該架構(gòu)無疑速度更快,容量更大,單位比特的功耗更低,但問
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SDRAM FPGA DDR3 存儲器
摘 要: 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4設計了一個適用于寬帶數(shù)字接收機的帶寬可變的數(shù)字下變頻器(VB-DDC)。該VB-DDC結(jié)合傳統(tǒng)數(shù)字下變頻結(jié)構(gòu)與多相濾波結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,實現(xiàn)了對輸入中頻信號的高效高速處理,同
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FPGA 寬帶數(shù)字 接收機 帶寬
隨著通信協(xié)議的發(fā)展及多樣化,協(xié)議處理部分PE在硬件轉(zhuǎn)發(fā)實現(xiàn)方面,普遍采用現(xiàn)有的商用芯片NP(Network Processor,網(wǎng)絡處理器)來完成,流量管理部分需要根據(jù)系統(tǒng)的需要進行定制或采用商用芯片來完成。在很多情況下NP
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FPGA Core 定制
基于ARM的可定制MCU可承擔FPGA的工作,如今的產(chǎn)品生命周期可能短至六個月,因此在這種情況下要想取得定制ASIC的低成本、低功耗和高性能優(yōu)勢幾乎是不可能的。定制ASIC的設計周期通常要一年左右,這通常要比終端產(chǎn)品的生命周期還要長。另外,標準單元ASIC還
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ARM MCU FPGA
DDS(DirectDigitalFreqiaencySynthesizers)廣泛應用于雷達系統(tǒng)、數(shù)字通信、電子對抗、電子測量等民...
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DDFS DDWS FPGA
繼賽靈思今年年初發(fā)布了與ARM的合作計劃之后,Altera近日發(fā)布了與ARM、英特爾等的合作計劃,Actel則被模擬/混合信號公司Microsemi收購,這一系列事件都預示著在微控制器、模擬IC和FPGA領(lǐng)域正出現(xiàn)一些多層次的整合趨勢。針對這些整合趨勢,F(xiàn)PGA業(yè)內(nèi)的另一些企業(yè)如Lattice、SiliconBlue、Acrhonix、Quicklogic和InPa未來會如何?
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ARM FPGA MCU
英特爾將與臺積電可程序邏輯門陣列(FPGA)客戶Achronix簽訂22納米晶圓代工合約,這是英特爾首度跨足晶圓代工市場,市場解讀英特爾此舉挑戰(zhàn)臺積電晶圓代工龍頭地位意圖已十分明顯。
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英特爾 晶圓代工 FPGA
MIMO技術(shù)、多載波技術(shù)與鏈路自適應技術(shù)是未來移動通信系統(tǒng)最值得關(guān)注的幾種物理層技術(shù)。MIMO技術(shù)在提高系統(tǒng)頻譜利用率方面性能卓越,多載波CDMA技術(shù)則能有效地對抗頻率選擇性衰落,將MIMO技術(shù)與MC-CDMA方案相結(jié)合,構(gòu)成空域復用MC-CDMA系統(tǒng),將在很大程度上提高系統(tǒng)的性能和容量,更有效地提高信息傳輸速率,完成基于FPGA的空域復用 MIMO MC一CDMA系統(tǒng)的基帶信號處理平臺的設計與實現(xiàn)的任務[1]。本文采用硬件仿真模型模擬MIMO信道的方法,實現(xiàn)了對系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試與功能驗證,與軟件仿真結(jié)果進
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MC-CDMA FPGA 基帶系統(tǒng)
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