fpga-pwm 文章 進入fpga-pwm技術(shù)社區(qū)
Altera: FPGA集成硬核浮點DSP
- 1 FPGA浮點運算推陳出新 以往FPGA在進行浮點運算時,為符合IEEE 754標準,每次運算都需要去歸一化和歸一化步驟,導致了極大的性能瓶頸。因為這些歸一化和去歸一化步驟一般通過FPGA中的大規(guī)模桶形移位寄存器實現(xiàn),需要大量的邏輯和布線資源。通常一個單精度浮點加法器需要500個查找表(LUT),單精度浮點要占用30%的LUT,指數(shù)和自然對數(shù)等更復雜的數(shù)學函數(shù)需要大約1000個LUT。因此隨著DSP算法越來越復雜,F(xiàn)PGA性能會明顯劣化,對占用80%~90%邏輯資源的FPGA會造成嚴重的布線擁
- 關(guān)鍵字: Altera FPGA LUT DSP 數(shù)據(jù)通路
三相SPWM波形發(fā)生器的設(shè)計與仿真
- 本文提出了一種采用VHDL硬件描述語言設(shè)計新型三相正弦脈寬調(diào)制(SPWM)波形發(fā)生器的方法。該方法以直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)為核心產(chǎn)生三相SPWM信號。并且利用VHDL設(shè)計了死區(qū)時間可調(diào)的死區(qū)時間控制器,解決了傳統(tǒng)的模塊電路等待方法很難產(chǎn)生帶精確死區(qū)時間控制的SPWM信號的問題。該方法在Quartus II 9.1環(huán)境平臺下進行了仿真驗證,并將設(shè)計程序下載到DE2-70實驗板進行實驗測試,用示波器測試得到了死區(qū)時間可控制的SPWM波形。
- 關(guān)鍵字: VHDL SPWM DDS 死區(qū)時間 FPGA 201505
聲納圖像動態(tài)范圍擴展與FPGA實現(xiàn)
- 本文針對成像聲納擴展圖像動態(tài)范圍和增強圖像細節(jié)的需求,提出了一種基于開方運算的動態(tài)范圍擴展方法?;谡n題組研制的多波束成像聲納原理樣機的研制,分析了數(shù)據(jù)動態(tài)范圍壓縮導致圖像細節(jié)丟失的原因及其對成像質(zhì)量的影響,采用JPL快速平方根近似算法改善了開方運算FPGA實現(xiàn)過程的資源占用和系統(tǒng)延時。最后,對改進設(shè)計方案進行了實驗驗證,通過多波束成像聲納系統(tǒng)的消聲水池實驗證明了本文動態(tài)范圍擴展方法的有效性和可行性,系統(tǒng)成像質(zhì)量改善明顯,達到優(yōu)化設(shè)計的預期目標。
- 關(guān)鍵字: 成像聲納 動態(tài)范圍 平方根 FPGA 波束成像 201505
基于FPGA的LZO實時無損壓縮的硬件設(shè)計
- 本文通過對多種壓縮算法作進一步研究對比后發(fā)現(xiàn),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(yōu)點的同時提供適中的壓縮率。如圖1(A)給出了Linux操作系統(tǒng)下常見開源壓縮算法的壓縮速率的測試結(jié)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(jié)構(gòu),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
- 關(guān)鍵字: LZO FPGA LZSS RAM 壓縮算法
使用FPGA實現(xiàn)靈活的USB Type-C接口控制
- 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(xiàn),為各自為政的電子行業(yè)通信標準注入了互通性。而最新發(fā)布的USB Type-C接口規(guī)范將USB技術(shù)提升到了一個新的高度,能夠滿足21世紀電子行業(yè)的需求,同時也將再一次改變計算機、消費類電子產(chǎn)品以及移動設(shè)備之間的互連方式。輕薄、堅固、無需區(qū)分插頭方向的USB Type-C連接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)規(guī)范定義的各項功能,采用雙通道實現(xiàn)高達20
- 關(guān)鍵字: FPGA USB Type-C 充電器 嵌入式
基于FPGA的高可靠全自動加樣器
- 1 系統(tǒng)方案 智能加樣器系統(tǒng)以FPGA為控制核心,通過控制步進電機的運動,結(jié)合到位傳感器,控制整個設(shè)備機械平臺的正常運轉(zhuǎn);通過處理液位傳感器信號和控制泵閥一體模塊,實現(xiàn)加樣功能;同時,采用無線網(wǎng)絡(luò)與安卓手機通訊,將安卓手機作為無線控制終端和數(shù)據(jù)顯示平臺。系統(tǒng)的設(shè)計方案如圖1所示。 為了提高系統(tǒng)加樣速率與效率,設(shè)計了以試管架作為加樣單位的加樣方式。如圖2所示,系統(tǒng)由步進電機帶動機械推臂和行車,實現(xiàn)試管架在進樣倉、加樣區(qū)與出樣倉之間的推動轉(zhuǎn)移,并在加樣區(qū)實現(xiàn)對試管的依次加樣。這種新型的加樣
- 關(guān)鍵字: FPGA 傳感器 液位探測 注射器 單片機
Kinetis EA系列微控制器在汽車儀表中的應用
- 中國汽車市場的繁榮,使得購買汽車的門檻逐漸降低。日益擴大的購車群體也加劇了各品牌車廠之間的競爭。這些競爭,不僅僅表現(xiàn)在車輛的外觀以及質(zhì)量,價格也是個很重要的因素。整車價格的下降,使得各零配件的價格也要同步下降,這就對各個汽車零配件供應商提出了更高的要求:在保證質(zhì)量的前提下,縮減成本。每輛汽車必配的儀表,自然而然的也需要面臨這一挑戰(zhàn)。 傳統(tǒng)的汽車儀表,如圖1所示,由步進電機顯示車速、轉(zhuǎn)速、油量和水溫,各種報警燈分布在整個儀表的外圍。在儀表盤中心位置,由段碼式或點陣式LCD展示一些綜合性的信息,例如
- 關(guān)鍵字: Kinetis 微控制器 LCD PWM GPIO
基于ARM單片機的智能旋轉(zhuǎn)倒立擺系統(tǒng)設(shè)計
- 1 簡易旋轉(zhuǎn)倒立擺及控制裝置及其功能要求 設(shè)計并制作一套簡易旋轉(zhuǎn)倒立擺及其控制裝置。旋轉(zhuǎn)倒立擺的結(jié)構(gòu)如圖1所示。電動機A固定在支架B上,通過轉(zhuǎn)軸F驅(qū)動旋轉(zhuǎn)臂C旋轉(zhuǎn)。擺桿E通過轉(zhuǎn)軸D固定在旋轉(zhuǎn)臂C的一端,當旋轉(zhuǎn)臂C在電動機A驅(qū)動下作往復旋轉(zhuǎn)運動時,帶動擺桿E在垂直于旋轉(zhuǎn)臂C的平面作自由旋轉(zhuǎn)。 1.2 基本要求 (1)擺桿從處于自然下垂狀態(tài)(擺角0°)開始,驅(qū)動電機帶動旋轉(zhuǎn)臂作往復旋轉(zhuǎn)使擺桿擺動,并盡快使擺角達到或超過-60°~ +60°; (2)從擺桿
- 關(guān)鍵字: ARM 單片機 PWM PID 旋轉(zhuǎn)臂
結(jié)合FPGA與DSP的仿人假手控制系統(tǒng)設(shè)計
- 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(xiàn)在假手構(gòu)造、控制方式與環(huán)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(tǒng),對控制系統(tǒng)提出了更高的要求。 現(xiàn)有的控制系統(tǒng)有外置式和內(nèi)置式兩種。外置式控制系統(tǒng)多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,這種控制系統(tǒng)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(nèi)置式控制系統(tǒng)在研究型假手和商業(yè)型假手上均有應用,其中研究型假手控制系統(tǒng),
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP
基于6LoWPAN的大棚花卉栽培
- 1 總體設(shè)計 基于6LoWPAN技術(shù)的大棚花卉種植系統(tǒng)由傳感器節(jié)點、匯聚節(jié)點、網(wǎng)關(guān)以及噴灌系統(tǒng)等被控裝置組成。如圖1所示,溫濕度傳感器等節(jié)點均勻分布在大棚內(nèi)部,采集內(nèi)部的空氣溫濕度和土壤溫濕度等參量,采用6LoWPAN傳輸技術(shù),各節(jié)點將數(shù)據(jù)分別發(fā)送到匯聚節(jié)點,匯聚節(jié)點將數(shù)據(jù)匯總至網(wǎng)關(guān)。網(wǎng)關(guān)對數(shù)據(jù)進行存儲、計算和分析等工作,通過預設(shè)的決策支持算法,將算法結(jié)果與預設(shè)閾值比較,得出相應的反饋指令,發(fā)送合適的控制命令,控制管道網(wǎng)出水口電磁閥、通風扇開關(guān)等的開啟或關(guān)閉,通過設(shè)定閥門開啟時間控制灌溉用水量,
- 關(guān)鍵字: 6LoWPAN 傳感器 PWM 網(wǎng)關(guān) 嵌入式
一種基于FPGA的OLED顯示系統(tǒng)
- 針對LCD顯示屏溫度適應性差、可視角度小、LCD的通用驅(qū)動電路實現(xiàn)的對比度較低等缺點,采用OLED作為顯示器件,設(shè)計并實現(xiàn)了一種使用FPGA驅(qū)動OLED的顯示系統(tǒng)。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(zhuǎn)換、色空間處理以及隔行轉(zhuǎn)逐行操作,最終實現(xiàn)驅(qū)動顯示。系統(tǒng)的測試結(jié)果表明,該方案不僅能顯著提高畫面對比度,而且能穩(wěn)定顯示監(jiān)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(tǒng).pdf
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
基于FPGA的OLED真彩色動態(tài)圖像顯示的實現(xiàn)
- 作為第3代顯示器,有機電致發(fā)光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主動發(fā)光、響應快、高亮度、全視角、直流低壓驅(qū)動、全固態(tài)以及不易受環(huán)境影響等優(yōu)異特性,具有LCD無法比擬的優(yōu)點,在手機、個人電子助理(PDA)、數(shù)碼相機、車載顯示、筆記本電腦、壁掛電視以及軍事領(lǐng)域都具有廣闊的應用前景,因而得到了業(yè)界廣泛的關(guān)注。OLED發(fā)展至今,已經(jīng)由最初的單色發(fā)展到現(xiàn)在的全彩,與此同時對驅(qū)動電路也提出了更高的要求,由最初的無灰階單色靜態(tài)驅(qū)動,到彩色動態(tài)驅(qū)動。 目前,OLE
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
fpga-pwm介紹
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