采用混合信號(hào)FPGA實(shí)現(xiàn)智能化熱管理
本文主要介紹在FPGA上實(shí)現(xiàn)直方圖均衡算法的總體結(jié)構(gòu)和最重要的兩個(gè)子模塊的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),以及最終的實(shí)現(xiàn)結(jié)果。
本文主要介紹在FPGA上實(shí)現(xiàn)直方圖均衡算法的總體結(jié)構(gòu)和最重要的兩個(gè)子模塊的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié),以及最終的實(shí)現(xiàn)結(jié)果。
摘要:為解決雷達(dá)作用距離和距離分辨力的問(wèn)題,分析了線性調(diào)頻脈沖壓縮的原理及工程實(shí)現(xiàn)方法,并利用Matlab軟件對(duì)加權(quán)前后的線性調(diào)頻信號(hào)脈沖壓縮波形進(jìn)行對(duì)比。簡(jiǎn)述了分布式(DA)算法的基本原理,給出一種基于FPGA分
運(yùn)用DDS原理,進(jìn)行任意波形發(fā)生器的設(shè)計(jì),使得任意波形發(fā)生器兼顧DDS的優(yōu)點(diǎn)。設(shè)計(jì)中通過(guò)實(shí)現(xiàn)DDS模塊與單片機(jī)接口的控制部分將頻率控制字由單片輸入到輸入寄存器模塊,由相位累加器模塊對(duì)輸入頻率控制字進(jìn)行累加運(yùn)算,輸出作為雙口RAM的讀地址線,讀數(shù)據(jù)線上即輸出了波形幅度量化數(shù)據(jù)。其中雙口RAM的內(nèi)容由單片機(jī)進(jìn)行更新,從而實(shí)現(xiàn)任意波形的發(fā)生。本設(shè)計(jì)中的相位累加器采用了8級(jí)流水線結(jié)構(gòu)借助前5級(jí)的超前進(jìn)位的方法,使得編譯的最高工作頻率由317.97MHz提高到336.7 MHz,實(shí)現(xiàn)了任意波形的發(fā)生,節(jié)約了成本,提高了開(kāi)發(fā)周期,具有可行性。
LTE系統(tǒng)的無(wú)線接入部分Node-B,是連接無(wú)線電和整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議核心網(wǎng)絡(luò)之間的邊緣設(shè)備。這種架構(gòu)無(wú)法監(jiān)測(cè)和測(cè)試等效于UMTS中間鏈路上的元件。必須通過(guò)無(wú)線電接口,才能有效地測(cè)試LTE網(wǎng)絡(luò)元件。
LTE系統(tǒng)的無(wú)線接入部分Node-B,是連接無(wú)線電和整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議核心網(wǎng)絡(luò)之間的邊緣設(shè)備。這種架構(gòu)無(wú)法監(jiān)測(cè)和測(cè)試等效于UMTS中間鏈路上的元件。必須通過(guò)無(wú)線電接口,才能有效地測(cè)試LTE網(wǎng)絡(luò)元件。
在SoC(System on Chip)廣泛應(yīng)用的今天,如何設(shè)計(jì)一個(gè)基于Ic的RiNG就成為安全通信應(yīng)用的急切需要。隨機(jī)噪聲源(如熱噪聲和發(fā)射噪聲)存在于IC中卻總是被人為地屏蔽掉了。因此,利用電路噪聲放大的商用RNG設(shè)計(jì)需要專門的
一種新的混沌RNG的實(shí)現(xiàn)方案及FPGA實(shí)現(xiàn)
摘 要: 介紹一種在工礦監(jiān)視系統(tǒng)中采用FPGA實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集和顯示的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)中采用FPGA和視頻解碼器實(shí)現(xiàn)了高速連續(xù)的視頻數(shù)據(jù)采集與處理。處理后的視頻信號(hào)通過(guò)VGA格式轉(zhuǎn)換,可以在現(xiàn)場(chǎng)VGA顯示器
短幀Turbo譯碼器的FPGA實(shí)現(xiàn)
O 引言 隨著我國(guó)航空航天事業(yè)的迅猛發(fā)展,衛(wèi)星的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。然而,太空環(huán)境復(fù)雜多變,其中存在著各種宇宙射線與高能帶電粒子,它們對(duì)運(yùn)行于其中的電子器件會(huì)產(chǎn)生各種輻射效應(yīng)。輻射效應(yīng)對(duì)電子器件的影響
抗SEU存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)的FPGA實(shí)現(xiàn)
分析了CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)數(shù)字計(jì)算機(jī))算法的基本原理,給出了基于FPGA和CORDIC算法來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字頻率校正的具體方案,同時(shí)給出了基于FPGA和CORDIC算法實(shí)現(xiàn)的正余弦信號(hào)發(fā)生器的仿真結(jié)果。
高性能信號(hào)處理技術(shù)通??赡苄枰苯訉?duì)中頻信號(hào)進(jìn)行采樣來(lái)得到正交兩路信號(hào)。文中采用Bessel插值法將一路中頻數(shù)字信號(hào)分解成兩路正交數(shù)字信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)字正交相干檢波處理,同時(shí)重點(diǎn)給出了選用FPGA實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程的詳細(xì)解決方案。
多相濾波是實(shí)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(dá)、聲納和通信等系統(tǒng)中為數(shù)字信號(hào)處理提供高質(zhì)量的正交信號(hào)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(duì)中頻帶限信號(hào)處理的仿真分析,并結(jié)合一款脈沖壓縮雷達(dá)中頻數(shù)字化接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行工程驗(yàn)證,結(jié)果表明,在技術(shù)指標(biāo)上可有效克服正交通道不一致問(wèn)題,具有較高的應(yīng)用價(jià)值。
RS碼是糾錯(cuò)能力很強(qiáng)的一類線性糾錯(cuò)碼類,被廣泛用于各種通信系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)中。介紹了一種優(yōu)化編碼生成多項(xiàng)式RS編碼器的設(shè)計(jì)方法,用VHDL語(yǔ)言編寫,利用ISE9.O軟件仿真,燒寫入FPGA,驗(yàn)證該RS編碼方法正確。
面對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景,原始采樣數(shù)據(jù)可能包含不同類型信號(hào),而各種類型信號(hào)的處理也往往需要不同的數(shù)據(jù)幀結(jié)構(gòu)。因此,需要時(shí)原始采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行快速緩存,并根據(jù)數(shù)據(jù)處理的要求進(jìn)行重組幀。在此使用可編程器件設(shè)計(jì)了結(jié)構(gòu)化狀態(tài)機(jī)對(duì)SDRAM進(jìn)行讀寫控制,給出了一種便于FPGA實(shí)現(xiàn)的基于文件結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)緩存與重組幀方案。該方案已應(yīng)用于某實(shí)際系統(tǒng)中,具有速度快、可靠性高的特點(diǎn),并能靈活應(yīng)用于其他存儲(chǔ)系統(tǒng)中。
空分復(fù)用 (SDM) MIMO 處理可顯著提高頻譜效率,進(jìn)而大幅增加無(wú)線通信系統(tǒng)的容量。空分復(fù)用 MIMO 通信系統(tǒng)作為一種能夠大幅提升無(wú)線系統(tǒng)容量和連接可靠性的手段,近來(lái)吸引了人們的廣泛關(guān)注?! IMO 無(wú)線系統(tǒng)最
空分復(fù)用 (SDM) MIMO 處理可顯著提高頻譜效率,進(jìn)而大幅增加無(wú)線通信系統(tǒng)的容量??辗謴?fù)用 MIMO 通信系統(tǒng)作為一種能夠大幅提升無(wú)線系統(tǒng)容量和連接可靠性的手段,近來(lái)吸引了人們的廣泛關(guān)注?! IMO 無(wú)線系統(tǒng)最