紅外目標(biāo)識(shí)別跟蹤系統(tǒng)的DSP+FPGA實(shí)現(xiàn)
引 言數(shù)字相關(guān)器作為軟件無(wú)線電的典型應(yīng)用,在擴(kuò)頻通信中成為必不可少的技術(shù)。在傳統(tǒng)的擴(kuò)頻通信中,采用模擬器件(如:聲表面波器) 來(lái)實(shí)現(xiàn)解擴(kuò)單元,而用數(shù)字相關(guān)器可以增加系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性,因此,對(duì)數(shù)字相關(guān)器
本文采用FPGA來(lái)設(shè)計(jì)一款廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、Modem、數(shù)據(jù)終端以及許多其他數(shù)字設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶S卯惒讲⑿型ㄐ沤涌谛酒瑢?shí)現(xiàn)了某一時(shí)鐘域(如66 MHz)的8位并行數(shù)據(jù)到另一低時(shí)鐘域(如40 MHz)16位并行數(shù)據(jù)的異步轉(zhuǎn)換,并且客戶可以根據(jù)自己的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)定義。完成數(shù)據(jù)在不同時(shí)鐘域間的正確傳遞的同時(shí)防止亞穩(wěn)態(tài)的出現(xiàn),保持系統(tǒng)的穩(wěn)定,是電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。
FPGA實(shí)現(xiàn)復(fù)接與分接系統(tǒng)
摘要:基于長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)的Tail-biting卷積碼,介紹了維特比譯碼算法,它是一種最優(yōu)的卷積碼譯碼算法。由于Tail-biting卷積碼的循環(huán)特性,采用固定延遲譯碼的方法,降低了譯碼復(fù)雜度。通過(guò)使用全并行的結(jié)構(gòu)及簡(jiǎn)單的回
摘要:為了縮短卷積編碼器設(shè)計(jì)周期,使硬件設(shè)計(jì)更具靈活性,在介紹卷積編碼器原理的基礎(chǔ)上,論述了一種基于可編程邏輯器件,采用模塊化設(shè)計(jì)方法,利用VHDL硬件描述語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)CDMA2000系統(tǒng)前向鏈路卷積編碼器的方法,給
摘要:基于新一代圖像壓縮國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)JPEG 2000,介紹一種快速、有效的多層5/3小渡變換的VLSI設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),該方法使用兩組一維變換實(shí)現(xiàn),用移位-相加代替乘法操作,整體設(shè)計(jì)采用了流水線設(shè)計(jì)。利用雙端口RAM和地址生成模塊
本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)采用PLX公司生產(chǎn)的CPCI協(xié)議轉(zhuǎn)換芯片PCI9054,通過(guò)Verilog HDL語(yǔ)言在FPGA中產(chǎn)生相應(yīng)的控制信號(hào),完成對(duì)數(shù)據(jù)的快速讀寫(xiě),從而實(shí)現(xiàn)了與CPCI總線的高速數(shù)據(jù)通信。高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)是現(xiàn)代信息技術(shù)的前沿科技
本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)采用PLX公司生產(chǎn)的CPCI協(xié)議轉(zhuǎn)換芯片PCI9054,通過(guò)Verilog HDL語(yǔ)言在FPGA中產(chǎn)生相應(yīng)的控制信號(hào),完成對(duì)數(shù)據(jù)的快速讀寫(xiě),從而實(shí)現(xiàn)了與CPCI總線的高速數(shù)據(jù)通信。高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)是現(xiàn)代信息技術(shù)的前沿科技
摘要:提出一種通過(guò)兩個(gè)二階節(jié)級(jí)聯(lián)構(gòu)成四階IIR數(shù)字橢圓濾波器的設(shè)計(jì)方法,并利用Matlab仿真軟件設(shè)計(jì)了通帶內(nèi)波紋不大于0.1 dB,阻帶衰減不小于42 dB的IIR數(shù)字濾波器。論述了一種采用可編程邏輯器件,通過(guò)VHDL硬件描
根據(jù)定點(diǎn)FFT中旋轉(zhuǎn)因子所對(duì)應(yīng)的CORDIC旋轉(zhuǎn)方向可預(yù)先求解的特點(diǎn),改進(jìn)了CORDIC算法中旋轉(zhuǎn)方向的計(jì)算方法,在節(jié)約乘法器資源的同時(shí)兼顧了速度與精度的要求,并基于改進(jìn)的CORDIC算法,利用FPGA實(shí)現(xiàn)了這種FFT復(fù)乘模塊。仿真結(jié)果表明該設(shè)計(jì)可行,具有一定的實(shí)際意義和應(yīng)用前景。
引言目前的網(wǎng)絡(luò)載荷不斷增大,供應(yīng)商很難實(shí)施并管理他們的高級(jí)系統(tǒng)。為適應(yīng)對(duì)帶寬不斷增長(zhǎng)的需求,光傳送網(wǎng)(OTN)成為下一代骨干網(wǎng)絡(luò)。光纖迅速替代了銅線和其他介質(zhì),成為最快、最可靠的傳輸介質(zhì)。網(wǎng)絡(luò)最重要的兩方面
根據(jù)定點(diǎn)FFT中旋轉(zhuǎn)因子所對(duì)應(yīng)的CORDIC旋轉(zhuǎn)方向可預(yù)先求解的特點(diǎn),改進(jìn)了CORDIC算法中旋轉(zhuǎn)方向的計(jì)算方法,在節(jié)約乘法器資源的同時(shí)兼顧了速度與精度的要求,并基于改進(jìn)的CORDIC算法,利用FPGA實(shí)現(xiàn)了這種FFT復(fù)乘模塊。仿真結(jié)果表明該設(shè)計(jì)可行,具有一定的實(shí)際意義和應(yīng)用前景。
圖像的二維提升小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)
在嵌入式系統(tǒng)中經(jīng)常采用IIS(Inter-IC Sound)總線連接專用音頻器件以實(shí)現(xiàn)音頻輸入輸出。不少嵌入式處理器帶有專用的通過(guò)操作特殊功能寄存器實(shí)現(xiàn)對(duì)外接音頻器件的操作,但也有一些嵌入式處理器沒(méi)有擴(kuò)展IIS總線,如ARM7
在嵌入式系統(tǒng)中經(jīng)常采用IIS(Inter-IC Sound)總線連接專用音頻器件以實(shí)現(xiàn)音頻輸入輸出。不少嵌入式處理器帶有專用的通過(guò)操作特殊功能寄存器實(shí)現(xiàn)對(duì)外接音頻器件的操作,但也有一些嵌入式處理器沒(méi)有擴(kuò)展IIS總線,如ARM7
IIS接口的FPGA實(shí)現(xiàn)
IIS接口的FPGA實(shí)現(xiàn)
正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)技術(shù)是一種多載波調(diào)制技術(shù),它將寬帶信道分解為相互正交的一組窄帶子信道,利用各個(gè)子信道進(jìn)行并行數(shù)據(jù)傳輸,因此其頻譜利用率高、抗多徑衰落能力強(qiáng)。
MSK信號(hào)檢測(cè)識(shí)別的FPGA實(shí)現(xiàn)