經(jīng)常涉及對(duì)寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ),以便計(jì)算機(jī)進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。為了對(duì)高速模擬信號(hào)進(jìn)行不失真采集,根據(jù)奈奎斯特定理, 采樣頻率必須為信號(hào)頻率的2 倍以上,但在電阻抗多頻及參數(shù)成像技術(shù)中正
2023-09-15 09:45:01
3841 
130 萬(wàn),所以最大系統(tǒng)門數(shù)為170 萬(wàn)。結(jié)論:FPGA 等效門數(shù)估計(jì)方法可以是把FPGA 資源基本單元(如LUT+FF,ESB)和實(shí)現(xiàn)相同功能的標(biāo)準(zhǔn)門陣列相比得到FPGA 基本單元等效的門數(shù),然后
2012-03-01 10:08:53
個(gè)。與針對(duì)每一電機(jī)來(lái)復(fù)制多芯片器件配置相比,在一個(gè)芯片上支持兩個(gè)電機(jī)能夠降低53%的成本。調(diào)整FPGASoC來(lái)支持更多的電機(jī)和集成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及多種協(xié)議也很容易。關(guān)鍵點(diǎn)采用FPGASoC技術(shù)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)
2021-07-14 08:00:00
【作者】:陳世海;裴東興;張琦;【來(lái)源】:《電子設(shè)計(jì)工程》2010年02期【摘要】:針對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)高速長(zhǎng)時(shí)間的采樣和后端數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ)能力有限的問(wèn)題,提出基于FPGA的數(shù)據(jù)壓縮解決方案。同時(shí)為平滑
2010-04-24 09:05:21
FPGA中等效邏輯門概念數(shù)的計(jì)算方法有兩種,一是把FPGA基本單元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和實(shí)現(xiàn)相同功能的標(biāo)準(zhǔn)門陣列比較,門陣列中包含的門數(shù)即為該FPGA基本單元的等效門數(shù),然后乘以
2012-08-10 14:05:35
1.1 FPGA雙沿采樣之Verilog HDL實(shí)現(xiàn)1.1.1 本節(jié)目錄1)本節(jié)目錄;2)本節(jié)引言;3)FPGA簡(jiǎn)介;4)FPGA雙沿采樣之Verilog HDL實(shí)現(xiàn);5)結(jié)束語(yǔ)。1.1.2 本節(jié)
2021-07-26 07:44:03
數(shù)字外圍器件是什么?FPGA在外圍器件實(shí)現(xiàn)方面有什么作用?
2021-05-07 07:01:38
的數(shù)目之外,就是采用可編程邏輯器件,主要是FPGA芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)。本課程以DSP設(shè)計(jì)在FPGA芯片上的開發(fā)為主線,遵照由淺入深的基本步驟和思路進(jìn)行詳細(xì)講解,每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都給出了基于ISE(HDL語(yǔ)言
2009-07-21 09:22:42
,分頻后的時(shí)鐘波形在時(shí)鐘的上升沿對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣,那么就會(huì)得到如圖1(a)中所表示的等效時(shí)間采樣。等效時(shí)間采樣技術(shù)的原理作用及采用FPGA器件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖1 等效時(shí)間采樣示意圖2 、基于FPGA的等效
2020-10-21 16:43:20
等效時(shí)間采樣中應(yīng)用的ADC,應(yīng)該注意哪些問(wèn)題呢?一般采樣速率有何限制?對(duì)于ADC的模擬輸入帶寬呢?
2023-12-25 06:42:31
的AD985X系列)。從而為電路設(shè)計(jì)者提供了多種選擇。但在某些場(chǎng)合,專用DDS芯片在控制方式、置頻速率等方面與系統(tǒng)的要求仍然有很大差距,在這種情況下,采用高性能的FPGA器件設(shè)計(jì)符合自己需要的DDS
2019-06-18 06:05:34
通過(guò)ARM處理器建立操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)任務(wù)調(diào)度。盡管采用DSP和ARM芯片可使系統(tǒng)的運(yùn)算能力和管理事務(wù)的能力得到很大增強(qiáng),但是構(gòu)成完整的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通常還需要外部邏輯控制器件,尤其不能將數(shù)據(jù)采集和刺激信號(hào)源
2019-05-16 07:00:09
1. 為什么要使用FPGA實(shí)現(xiàn)在全控型電力電子開關(guān)器件出現(xiàn)以后,為了改善交流電動(dòng)機(jī)變壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的性能,科技工作者在20世紀(jì)80年代開發(fā)出了應(yīng)用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)的變壓變頻器,由于它的優(yōu)良
2022-01-20 09:34:26
XC2S200型FPGA器件實(shí)現(xiàn)。采用Spansion公司的NOR Flash存儲(chǔ)器來(lái)存放配置文件,其型號(hào)為S29GL512N,容量為512 Mb。系統(tǒng)總體框圖如圖3所示。上位機(jī)軟件包括Flash燒寫
2019-05-30 05:00:05
的測(cè)試技術(shù)研究,提出了采用J750EX測(cè)試系統(tǒng)的DSIO及其他模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)SRAM VDSR16M32進(jìn)行電性測(cè)試及功能測(cè)試。另外,針對(duì)SRAM的關(guān)鍵時(shí)序參數(shù),如TAA(地址變化到數(shù)據(jù)輸出有效時(shí)間
2019-07-23 08:26:45
基于64通道(每通道等效50K)信號(hào)采集的需要,采用ad7606b+mux507的方式做了一個(gè)模塊,使用fpga控制采樣。測(cè)試時(shí)采用了400K的通道切換速度,發(fā)現(xiàn)通道切換之后,信號(hào)的建立時(shí)間
2023-12-01 07:20:41
基于magnum II測(cè)試系統(tǒng)的測(cè)試技術(shù)研究,提出了采用magnum II測(cè)試系統(tǒng)的APG及其他模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)MRAM VDMR8M32進(jìn)行電性測(cè)試及功能測(cè)試。其中功能測(cè)試包括全空間讀寫數(shù)據(jù)0測(cè)試,全空間讀寫
2019-07-23 07:25:23
只需要三分之一的器件面積。采用競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)和工具嘗試實(shí)現(xiàn)PCIe內(nèi)核的用戶會(huì)發(fā)現(xiàn),使用Altera硬核IP結(jié)合Qsys系統(tǒng)集成工具,在設(shè)計(jì)和調(diào)試時(shí)間上平均能夠節(jié)省6個(gè)星期的時(shí)間。Altera還在FPGA中
2015-02-09 15:02:06
什么是過(guò)采樣技術(shù)?STM32 ADC過(guò)采樣技術(shù)有何作用?
2021-10-21 06:36:13
處理器的數(shù)目之外,就是采用可編程邏輯器件,主要是FPGA芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)。本課程以DSP設(shè)計(jì)在FPGA芯片上的開發(fā)為主線,遵照由淺入深的基本步驟和思路進(jìn)行詳細(xì)講解,每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都給出了基于ISE(HDL語(yǔ)言
2009-07-21 09:20:11
處理器的數(shù)目之外,就是采用可編程邏輯器件,主要是FPGA芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)。本課程以DSP設(shè)計(jì)在FPGA芯片上的開發(fā)為主線,遵照由淺入深的基本步驟和思路進(jìn)行詳細(xì)講解,每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都給出了基于ISE(HDL語(yǔ)言
2009-07-24 13:07:08
項(xiàng)目名稱:等效隨機(jī)采樣的數(shù)字存儲(chǔ)式示波器試用計(jì)劃:利用fpga驅(qū)動(dòng)高速adc模塊,構(gòu)成數(shù)字存儲(chǔ)式示波器
2017-06-20 11:19:18
,同時(shí)具有開發(fā)時(shí)間較短、成本較低的優(yōu)勢(shì)?;?b class="flag-6" style="color: red">FPGA實(shí)現(xiàn)的數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)具有較高的實(shí)時(shí)性和嵌入性,并能方便地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成與功能擴(kuò)展?;?b class="flag-6" style="color: red">FPGA的硬件實(shí)現(xiàn)FFT通常有兩種方法:(1)并行方法,其采用
2019-07-03 07:56:53
特點(diǎn),采用數(shù)據(jù)流控制的方法實(shí)現(xiàn)了信息的并行處理,可以更加有效的實(shí)現(xiàn)多通道振動(dòng)信號(hào)采集;同時(shí)為了提高數(shù)據(jù)的可靠性采用時(shí)間標(biāo)定的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和校驗(yàn)。本文第一節(jié)介紹了該系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)方案,第二節(jié)
2019-07-01 06:11:15
高速、超寬帶信號(hào)采集技術(shù)在雷達(dá)、天文和氣象等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。高采樣率需要高速的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。目前市場(chǎng)上單片高速ADC的價(jià)格昂貴,分辨率較低,且采用單片超高速ADC實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)采集對(duì)FPGA的性能和PCB布局布線技術(shù)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
2019-11-08 06:34:52
的功能,而且還可以大大縮短設(shè)計(jì)時(shí)間,減少PCB的面積,提高信號(hào)的傳輸質(zhì)量,提高系統(tǒng)的可靠性,增加設(shè)計(jì)的靈活性和可維護(hù)性。本文采用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)一個(gè)MCU與串行通信外設(shè)進(jìn)行簡(jiǎn)易通信的平臺(tái),一方面了解了計(jì)算機(jī)的一些控制原理和工作流程;另一方面可以了解利用FPGA進(jìn)行電子設(shè)計(jì)的優(yōu)越性。
2019-07-08 06:28:38
。為了實(shí)現(xiàn)高速、連續(xù)采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),本文介紹了一種基于 FPGA +AD7609的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的構(gòu)成及技術(shù)實(shí)現(xiàn)。采用 FPGA 作為主模塊,AD7609為數(shù)據(jù)采集模塊,并設(shè)計(jì)了硬件實(shí)現(xiàn)電路。實(shí)驗(yàn)測(cè)試
2018-08-09 14:28:00
我想知道基于FPGA出租車計(jì)價(jià)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)框架是什么?
2016-04-26 10:36:46
個(gè)。與針對(duì)每一電機(jī)來(lái)復(fù)制多芯片器件配置相比,在一個(gè)芯片上支持兩個(gè)電機(jī)能夠降低53%的成本。調(diào)整FPGASoC來(lái)支持更多的電機(jī)和集成驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及多種協(xié)議也很容易。關(guān)鍵點(diǎn)采用FPGASoC技術(shù)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)
2021-07-12 08:00:00
采集系統(tǒng),A/D建立穩(wěn)定的工作狀態(tài)需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間,頻繁地改變A/D的工作狀態(tài)會(huì)影響測(cè)量的精度,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成信號(hào)的失真。為此,同步命令不直接作用于高速A/D,而是用FPGA產(chǎn)生A/D采樣時(shí)鐘信號(hào),并根據(jù)
2021-07-05 11:23:33
使用?! ”疚幕诳焖俑道锶~IP核可復(fù)用和重配置的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)一種頻域的FPGA數(shù)字脈壓處理器,能夠完成正交輸入的可變點(diǎn)LFM信號(hào)脈沖壓縮,具有設(shè)計(jì)靈活,調(diào)試方便,可擴(kuò)展性強(qiáng)的特點(diǎn)。 1 系統(tǒng)功能硬件
2018-11-09 15:53:22
dB時(shí)能測(cè)到雷達(dá)信號(hào),使雷達(dá)的有效作用間隔進(jìn)步。本文主要先容基于DSP和FPGA技術(shù)的低信噪比情況下雷達(dá)信號(hào)的檢測(cè)。1 設(shè)計(jì)思想 本技術(shù)的設(shè)計(jì)思想主要是通過(guò)對(duì)接收到的雷達(dá)信號(hào)進(jìn)行高速A/D采樣,然后
2018-08-15 09:43:14
本文針對(duì)傳統(tǒng)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)內(nèi)核占用系統(tǒng)資源、影響系統(tǒng)實(shí)時(shí)性的問(wèn)題,提出了用單獨(dú)的硬件電路實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)中的系統(tǒng)調(diào)用和任務(wù)調(diào)度器的方案。重點(diǎn)給出了采用FPGA實(shí)現(xiàn)μC/OS-Ⅱ任務(wù)管理模塊的過(guò)程。仿真結(jié)果表明,任務(wù)管理的硬件實(shí)現(xiàn)保持了系統(tǒng)調(diào)用的正確性,同時(shí)減少了系統(tǒng)調(diào)用的執(zhí)行時(shí)間、降低了處理器系統(tǒng)開銷。
2021-04-26 06:14:59
如何采用A3P250器件實(shí)現(xiàn)汽車油改氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-04-28 06:19:54
如何采用Altera的CPLD器件實(shí)現(xiàn)時(shí)間統(tǒng)一系統(tǒng)的B碼源設(shè)計(jì)?
2021-05-07 06:21:24
采用PCM編碼原理及FPGA編程技術(shù)實(shí)現(xiàn)PCM數(shù)字基群接口傳輸?shù)退贁?shù)據(jù)的接入
2021-04-30 07:09:04
本文介紹了采用Xilinx公司的Spartan-3 FPGA實(shí)現(xiàn)通用視頻采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。
2021-06-08 06:34:30
本文選用FPGA實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、邏輯控制,充分利用PC機(jī),結(jié)合Labwindows圖形化上層應(yīng)用軟件界面生成的虛擬測(cè)試系統(tǒng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。本系統(tǒng)在FPGA單板單片主控器件控制下,實(shí)現(xiàn)兩路獨(dú)立、幅值可控的信號(hào)發(fā)生器,一路虛擬存儲(chǔ)示波器,具有外部觸發(fā)信號(hào)和采樣時(shí)鐘的16路高速邏輯分析儀。
2021-05-12 06:58:02
等效時(shí)間采樣中應(yīng)用的ADC,應(yīng)該注意哪些問(wèn)題呢?一般采樣速率有何限制?對(duì)于ADC的模擬輸入帶寬呢?
2018-11-26 09:46:09
實(shí)時(shí)技術(shù)到底有什么意義?到底選擇實(shí)時(shí)采樣還是等效時(shí)間采樣?
2021-05-10 06:57:27
IJF編碼是什么原理?如何實(shí)現(xiàn)IJF編碼?采用FPGA和集成器件來(lái)實(shí)現(xiàn)IJF編碼
2021-04-13 06:56:04
根據(jù)軟件無(wú)線電的思想,用可編程器件FPGA 實(shí)現(xiàn)了QPSK 解調(diào),采用帶通采樣技術(shù)對(duì)中頻為70MHz 的調(diào)制信號(hào)采樣,通過(guò)對(duì)采樣后的頻譜進(jìn)行分析,用相干解調(diào)方案實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字解調(diào)
2009-08-27 11:00:14
68 在數(shù)字示波器技術(shù)中!常用的采樣方法有兩種" 實(shí)時(shí)采樣和等效采樣# 實(shí)時(shí)采樣通常是等時(shí)間間隔的!它的最高采樣頻率是奈奎斯特極限頻率# 等效采樣$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:04
45 1. 把FPGA 基本單元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和實(shí)現(xiàn)相同功能的標(biāo)準(zhǔn)門陣列比較,門陣列中包含的門數(shù)即為該FPGA 基本單元的等效門數(shù),然后乘以基本單元的數(shù)目就可以得到FPGA 門數(shù)
2010-07-19 16:49:20
22 本文在介紹了等效采樣的原理和方法的基礎(chǔ)上提出了一種基于EDA技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方案。借助高速發(fā)展的EDA技術(shù),可以方便地產(chǎn)生采樣信號(hào),大大簡(jiǎn)化采樣觸發(fā)電路,解決了傳統(tǒng)等效采樣
2010-08-03 10:48:54
19 摘要:介紹了基于單片機(jī)系統(tǒng)的精密時(shí)鐘發(fā)生電路對(duì)高頻信號(hào)(1MHz~80MHz)進(jìn)行等效采樣的方法,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)模擬帶寬為1Hz~80MHz的簡(jiǎn)易數(shù)字示波器。
2006-03-24 13:13:02
1886 
采用PCM編碼原理及FPGA編程技術(shù)實(shí)現(xiàn)PCM數(shù)字基群接口傳輸?shù)退贁?shù)據(jù)的接入
一、概述
----高速傳輸系統(tǒng)中低速設(shè)備
2009-02-08 11:19:36
2001 
采用FPGA的SPWM變頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)
0 引 言由于脈寬調(diào)制技術(shù)是通過(guò)調(diào)整輸出脈沖的頻率及占空比來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓的變壓
2010-03-02 10:46:39
1554 
采用FPGA的可編程電壓源系統(tǒng)原理及設(shè)計(jì)計(jì)
概述:介紹一種基于FPGA的可編程電壓源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。采用FPGA為控制芯片,應(yīng)用Quartus
2010-03-22 14:31:44
2751 
提出了一種應(yīng)用于便攜式數(shù)字存儲(chǔ)示波器等效采樣的實(shí)現(xiàn)方案。詳細(xì)講述了FPGA和微處理器LPC2138對(duì)高頻信號(hào)隨機(jī)等效采樣的處理過(guò)程,利用一種全新的方法即主要利用FPGA內(nèi)部邏輯單元完成對(duì)觸發(fā)時(shí)刻到與下一采樣時(shí)刻的時(shí)間間隔的測(cè)量。給出了FPGA對(duì)采樣點(diǎn)的處理方
2011-03-16 12:12:35
127 為了降低系統(tǒng)成本和功耗, 采用基于ARM 系統(tǒng)的精密時(shí)鐘發(fā)生電路對(duì)高頻信號(hào)(6. 25MHz~100MHz) 進(jìn)行等效采樣, 配合高速AD、F IFO 和FPGA 電路設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)手持式存儲(chǔ)示波表。該樣機(jī)在人機(jī)
2011-06-21 16:33:41
115 對(duì)超寬帶系統(tǒng)中采樣門前置電路進(jìn)行了理論分析和系統(tǒng)研究,對(duì)其產(chǎn)生電路中輸入信號(hào)的幅度和寬度、采樣信號(hào)的寬度和上升時(shí)間、等效采樣的時(shí)間間隔等因素的影響進(jìn)行了分析,給出
2011-10-11 14:58:57
28 信系統(tǒng)器件所提供的接口技術(shù)種類繁多,令人困惑。設(shè)計(jì)者應(yīng)根據(jù)所需功能選擇器件,采用FPGA解決當(dāng)中的接口和互用性問(wèn)題。
2012-05-22 11:26:47
1868 2015-08-24 18:14:00
18 基于FPGA多通道采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-28 14:29:56
48 基于FPGA的高速多通道AD采樣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_徐加彥
2017-01-18 20:23:58
12 等效采樣
2017-03-04 17:52:58
15 數(shù)字存儲(chǔ)示波器作為測(cè)試技術(shù)的重要,工具,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,并逐步取代傳統(tǒng)模擬示波器。其采樣數(shù)據(jù)是波形運(yùn)算和分析的基礎(chǔ),直接影響到整個(gè)數(shù)字存儲(chǔ)示波器的準(zhǔn)確性。從這點(diǎn)出來(lái),提出采用現(xiàn)場(chǎng)可編程邏軋器件
2017-10-18 15:15:52
55 在現(xiàn)代電子測(cè)量、通訊系統(tǒng)以及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,經(jīng)常涉及對(duì)寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ),以便計(jì)算機(jī)進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。為了對(duì)高速模擬信號(hào)進(jìn)行不失真采集,根據(jù)奈奎斯特定理,采樣頻率必須為信號(hào)頻率的2倍
2017-11-16 16:12:18
7 介紹一種采用FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列電路)實(shí)現(xiàn)SDH(同步數(shù)字體系)設(shè)備時(shí)鐘芯片設(shè)計(jì)技術(shù),硬件主要由1 個(gè)FPGA 和1 個(gè)高精度溫補(bǔ)時(shí)鐘組成.通過(guò)該技術(shù),可以在FPGA 中實(shí)現(xiàn)需要專用芯片才能實(shí)現(xiàn)的時(shí)鐘芯片各種功能,而且輸入時(shí)鐘數(shù)量對(duì)比專用芯片更加靈活,實(shí)現(xiàn)該功能的成本降低三分之一.
2017-11-21 09:59:00
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針對(duì)LVDS接口,研究并實(shí)現(xiàn)了一種基于FPGA的LVDS過(guò)采樣技術(shù),重點(diǎn)對(duì)LVDS過(guò)采樣技術(shù)中系統(tǒng)組成、ISERDESE2、時(shí)鐘采樣、數(shù)據(jù)恢復(fù)單元、時(shí)鐘同步狀態(tài)機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了描述,并
2017-11-18 05:13:01
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項(xiàng)目背景及可行性分析 1.項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目的主要內(nèi)容及目前的進(jìn)展情況 項(xiàng)目名稱: 基于FPGA的高速采樣顯示電路的實(shí)現(xiàn) 主要內(nèi)容:通過(guò)對(duì)被測(cè)信號(hào)的實(shí)時(shí)采樣,利用等效采樣原理,可以將采樣率為1MHz等效
2017-11-22 11:18:29
14 誤差、增益誤差以及時(shí)間相位誤差將嚴(yán)重降低數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)性能[2]?;跀?shù)字信號(hào)處理方法的數(shù)字后端修正技術(shù)可有效抑制以上失配造成的失真。近年來(lái),已有文獻(xiàn)應(yīng)用FPGA實(shí)現(xiàn)數(shù)字后端修正技術(shù)。文獻(xiàn)[3]采
2018-06-25 11:45:00
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示,其中PCI核、DMA控制器與A/D控制器均在FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)。為實(shí)現(xiàn)多路并行采樣,可選用多片A/D器件并行處理的方式,在FPGA的高速狀態(tài)機(jī)控制下,完成模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)
2018-08-28 10:16:07
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本文是在AIS提供信息的基礎(chǔ)上,采用DSP和FPGA設(shè)計(jì)船舶避碰系統(tǒng)。其中高速浮點(diǎn)DSP作為AIS數(shù)據(jù)接收、船舶避碰算法和系統(tǒng)控制的微處理器。一塊容量合適的FPGA集成船舶避碰系統(tǒng)所需其他的I/O
2020-05-13 07:57:00
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高速A/D采集技術(shù)已在許多領(lǐng)域得到愈來(lái)愈廣泛的應(yīng)用,本文將詳細(xì)論述采用CPLD技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)120MHz高速A/D采集卡的設(shè)計(jì)方法,該采集卡具有包括負(fù)延遲觸發(fā)在內(nèi)的多種觸發(fā)方式,采用CPLD復(fù)雜
2020-03-04 08:10:00
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選擇實(shí)時(shí)采樣和等效采樣相結(jié)合的方式,實(shí)時(shí)采樣速率小于1 MS/s,水平分辨率至少為20點(diǎn)/div,故系統(tǒng)50 kHz以下采用實(shí)時(shí)采樣方式,而50 kHz~10 MHz采用等效時(shí)間采樣方式,最高等效采樣速率可達(dá)到200 Ms/s。
2019-05-05 08:19:00
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眾多領(lǐng)域。在圖像檢測(cè)系統(tǒng)中,應(yīng)具備一個(gè)高速的子圖像提取和輸出模塊,本文采用FPGA 器件EP3C25F256C8 和CCD 線陣圖像傳感器RL1024P,實(shí)現(xiàn)線陣CCD 圖像檢測(cè)系統(tǒng)中的子圖像提取和輸出功能。
2019-04-29 08:22:00
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有兩種等效采樣的方法:隨機(jī)等效采樣和連續(xù)等效采樣。連續(xù)等效采樣在每個(gè)觸發(fā)捕獲一個(gè)樣值,而不依賴于時(shí)間/格的設(shè)置和掃描速度,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)觸發(fā)經(jīng)過(guò)一個(gè)雖然很短卻明確的延遲(deltat) ,就獲得樣值
2018-11-08 08:40:00
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的頻率,但是由于系統(tǒng)的ADC 器件時(shí)鐘速率并不能達(dá)到要求的高頻速率或者存儲(chǔ)處理速度等不能滿足要求因此我們可以采用低速ADC 器件通過(guò)等效時(shí)間采樣來(lái)對(duì)寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集從而使系統(tǒng)易于實(shí)現(xiàn)。
2018-11-08 09:56:47
2770 升級(jí)。而利用FPGA開發(fā),就可以體現(xiàn)出周期短、成本低、集成度和可移植性好,可隨時(shí)更改程序以適應(yīng)電視制式標(biāo)準(zhǔn)的變更等優(yōu)點(diǎn),本文提出了一種基于FPGA采用重采樣技術(shù)的HD-SDI到SD-SDI的下變換實(shí)現(xiàn)方法。
2019-03-11 14:21:22
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提出了一種基于FPGA+ARM的多路視頻采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。該視頻采集系統(tǒng)不僅能對(duì)多路快速變化的視頻信號(hào)進(jìn)行采集和處理,而且能應(yīng)用為系統(tǒng)信號(hào)發(fā)生設(shè)備.系統(tǒng)采用FPGA為核心高速時(shí)序邏輯控制
2019-11-19 15:51:42
21 圖2列出了和傳統(tǒng)的4輸入LUT結(jié)構(gòu)的FPGA相比較,采用ALM的StratixⅡFPGA器件例化3輸入加法器的優(yōu)勢(shì)。從圖2中可以清楚地看出,對(duì)于同樣3個(gè)2 b數(shù)據(jù)相加的邏輯結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)4輸入LUT結(jié)構(gòu)
2020-03-03 10:45:37
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的情況下,時(shí)間交叉采樣法是最佳的選擇。伴隨著低價(jià)、高速、可配置的數(shù)字硬件平臺(tái)(DSP、FPGA、CPLD和ASIC等)的出現(xiàn),新的數(shù)字處理技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)為時(shí)間交叉采樣法的ADC系統(tǒng)性能的突破開辟了道路。數(shù)字后處理方法比起傳統(tǒng)的模擬匹配技術(shù)有很多優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較靈活,并且可以被設(shè)計(jì)成所期望得到的精度。
2020-07-21 10:52:58
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在基站的模擬測(cè)試系統(tǒng)中,終端控制子系統(tǒng)負(fù)責(zé)生成上行測(cè)試數(shù)據(jù)并將其發(fā)送到被測(cè)基帶板,測(cè)試基帶板上行接收的功能及性能;同時(shí)根據(jù)后臺(tái)控制采集下行發(fā)射的基帶數(shù)據(jù)并送后臺(tái)進(jìn)行分析,測(cè)試其發(fā)射功能。而FPGA部分屬于終端控制子系統(tǒng)的前臺(tái)部分,負(fù)責(zé)IQ數(shù)據(jù)的發(fā)送及采集,基帶測(cè)試板的功能主要在這里面實(shí)現(xiàn)。
2020-08-07 17:53:52
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信號(hào)傳輸中,數(shù)字信號(hào)將對(duì)模擬信號(hào)產(chǎn)生干擾,目前采用的解決方法是利用單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)在單線中的混合傳輸,而這其中的測(cè)試和調(diào)試就要求示波器必須能夠?qū)?shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)同時(shí)進(jìn)行分析和顯示。因此,這里介紹一種基于等效和實(shí)時(shí)采樣數(shù)字示波器的設(shè)計(jì)。
2020-08-18 10:25:05
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FPGA是現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列( Field Programmable GateAray)的簡(jiǎn)稱,是一種由用戶實(shí)現(xiàn)芯片功能的器件,用戶在設(shè)計(jì)完成之后可以進(jìn)行功能和時(shí)序仿真,也可以現(xiàn)場(chǎng)編程進(jìn)行驗(yàn)證,有利于
2020-08-27 14:30:58
15 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是基于FPGA的AD采樣的實(shí)現(xiàn)免費(fèi)下載。
2021-01-21 15:33:54
32 基于FPGA的VPX時(shí)間統(tǒng)一系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2021-06-01 09:26:40
4 碼、QAM映射等算法。DSP完成FFT運(yùn)算需占用大量DSP的運(yùn)算時(shí)間,使整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐率降低,同時(shí)也無(wú)法發(fā)揮DSP軟件實(shí)現(xiàn)的靈活性。采用FFT專用器件,速度雖能夠達(dá)到要求。但其外圍電路復(fù)雜,可擴(kuò)展性差
2023-05-11 15:31:41
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的稱為上采樣,小于的則稱為下采樣。上采樣是下采樣的逆過(guò)程,也稱增取樣或內(nèi)插。 ??? 本文介紹一種使用Virtex-6器件和WebPACK工具實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)四倍上采樣的方法。 ??? 許多信號(hào)處理應(yīng)用都需要進(jìn)行上采樣。從概念上講,對(duì)數(shù)據(jù)向量進(jìn)行
2023-06-08 17:15:03
2336 ,就需要提高采樣時(shí)鐘的頻率,但是由于系統(tǒng)的ADC 器件時(shí)鐘速率并不能達(dá)到要求的高頻速率或者存儲(chǔ)處理速度等不能滿足要求因此我們可以采用低速ADC 器件通過(guò)等效時(shí)間采樣來(lái)對(duì)寬帶模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集從而使系統(tǒng)易于實(shí)現(xiàn)。 1 等效時(shí)間采
2023-07-29 09:00:01
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什么是示波器的實(shí)時(shí)采樣率? 什么是示波器的等效時(shí)間采樣? 示波器是一種測(cè)試儀器,用于顯示波形和信號(hào)的性質(zhì)。實(shí)時(shí)采樣率是指示波器在一個(gè)時(shí)間單位內(nèi)(通常是1秒),可以將信號(hào)進(jìn)行采樣的次數(shù)。它是示波器的一
2023-10-17 16:16:07
3310 2023-11-07 08:31:41
0 示波器實(shí)時(shí)采樣與等效采樣有何區(qū)別? 示波器實(shí)時(shí)采樣和等效采樣是示波器在測(cè)量電信號(hào)時(shí)使用的兩種不同的方法。它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">采樣速度、信號(hào)還原精度、存儲(chǔ)和處理能力等方面有所不同。下面將詳細(xì)介紹這兩種采樣方法的區(qū)別
2023-12-21 14:02:19
1988 等效時(shí)間采樣示波器與實(shí)時(shí)示波器的對(duì)比,有什么不同? 等效時(shí)間采樣示波器和實(shí)時(shí)示波器是電子測(cè)試設(shè)備中常用的兩種示波器。它們?cè)谶\(yùn)行原理、應(yīng)用場(chǎng)景、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)等方面存在一些顯著差異。 一、等效時(shí)間采樣
2024-01-19 11:29:28
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評(píng)論