雖然在嵌入式系統(tǒng)中有許多連接元件的方法,但最主要的還是以太網、PCI Express和RapidIO這三種高速串行標準。所有這三種標準都使用相似的串行解串器(SerDes)技術,它們提供的吞吐量和時延性能都要超過寬的并行總線
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應用 分析 發(fā)展 技術 串行 總線 高速 RapidIO
基于TMS320C6455的高速SRIO接口設計,引 言 數(shù)字信號處理技術已廣泛應用于通信、雷達、聲納、遙感、圖形圖像處理和語音處理等領域。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,尤其是半導體工藝的進入深亞微米時代,新的功能強勁的高性能數(shù)字信號處理器(DSP)也相繼推出
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接口 設計 SRIO 高速 TMS320C6455 基于
概要 本應用報告概述了高速數(shù)字電路中電子隔離的必要性、實施以及特性,討論了在一個隔離層上進行光、磁(電感)和電氣(電容)信號傳輸?shù)膬?yōu)點和缺點,并對ISO72x系列數(shù)字隔離器中使用的電容耦合技術作了特別的重
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隔離 應用技巧 電子 電路 高速 數(shù)字 解讀 耦合 LED
基于FPGA的高速定點FFT算法的設計方案,引 言 快速傅里葉變換(FFT)作為計算和分析工具,在眾多學科領域(如信號處理、圖像處理、生物信息學、計算物理、應用數(shù)學等)有著廣泛的應用。在高速數(shù)字信號處理領域,如雷達信號處理,F(xiàn)FT的處理速度往往是整個系
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算法 設計 方案 FFT 定點 FPGA 高速 基于
基于CPCI總線多DSP系統(tǒng)的高速主機接口設計,在現(xiàn)代通信、雷達和聲納系統(tǒng)中,隨著實時處理要求的不斷提高,對數(shù)字信號處理系統(tǒng)也提出了更高的要求。板載多片高性能的DSP芯片,配合大容量的SDRAM,可以很好地滿足上述要求,并且已經成為了數(shù)字信號處理系統(tǒng)發(fā)展的
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主機 接口 設計 高速 系統(tǒng) CPCI 總線 DSP 基于
高速緩存(CACHE)作為內核和低速存儲器之間的橋梁,基于代碼和數(shù)據的時間和空間相關性,以塊為單位由硬件控制器自動加載內核所需要的代碼和數(shù)據。如果所有程序和數(shù)據的存取都由內核完成,基于CACHE的運行機制,內核始終能夠得到存儲器中最新的數(shù)據。但是當有其它可以更改存儲器內容的部件存在時,例如不需要內核干預的直接數(shù)據存?。―MA)引擎,就可能出現(xiàn)由于CACHE的存在而導致內核或者DMA不能夠得到最新數(shù)據的現(xiàn)象,也就是CACHE一致性的問題。
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維護 一致性分析 高速 DSP C64x
概述 The MAX4144/MAX4145/MAX4146 differential line receivers offer unparalleled high-speed, low-distortion performance. Using a three op-amp instrumentation amplifier architecture, these ICs have full
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分線 接收器 失真 高速 MAX4145 MAX4146 MAX4144
基于增強并行口EPP的便攜式高速數(shù)據采集系統(tǒng),針對基于EPP協(xié)議的并行端口設備開發(fā)的特點與趨勢,開發(fā)了由A/D轉換器AD1671和FIFO存儲器ID7202構成的1.25MHz、12Bit的高速數(shù)據采集系統(tǒng),并通過IDT7202與EPP的接口電路
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高速 數(shù)據采集 系統(tǒng) 便攜式 EPP 增強 并行 基于
摘要:串行和并行接口模式是A/D轉換器諸多分類中的一種,但卻是應用中器件選擇的一個重要指標。在同樣的轉換分辨率及轉換速度的前提下,不同的接口方式不但影響了電路結構,更重要的是將在高速數(shù)據采集的過程中對采樣
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集中 采樣 差別性 分析 數(shù)據 高速 并行 A/D 轉換器 串行
異步FIFO和PLL在高速雷達數(shù)據采集系統(tǒng)中的應用,將異步FIFO和鎖相環(huán)應用到高速雷達數(shù)據采集系統(tǒng)中用來緩存A/D轉換的高速采樣數(shù)據,解決嵌入式實時數(shù)據采集系統(tǒng)中,高速采集數(shù)據量大,而處理器處理速度有限的矛盾,提高系統(tǒng)的可靠性。根據FPGA內部資源的特點,將FIFO和鎖相環(huán)設計在一塊芯片上。因為未使用外掛FIFO和PLL器件,使得板卡設計結構簡單,并減少硬件板卡的干擾。由于鎖相環(huán)的使用,使得整個采集系統(tǒng)時鐘管理方便。異步FIFO構成的高速緩存具有一定通用性,方便系統(tǒng)進行升級維護。
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數(shù)據采集 系統(tǒng) 應用 雷達 高速 FIFO PLL 異步
0 引 言 跳頻通信以其強抗干擾能力和高安全性在軍事通信領域得到了越來越廣泛的應用。隨著C4ISR系統(tǒng)要求的不斷提高,跳頻通信系統(tǒng)正向著跳速不斷提高,跳頻帶寬越來越大,跳頻圖案越來越復雜的方向發(fā)展。目前
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抗干擾性 分析 系統(tǒng) 通信 Simulink 高速 基于
控制精度是保證高速鐵路列車正點到達和安全運行的核心。以傳感器為核心元件的設計方式是目前高速鐵路的測速和定位技術的主流。傳感器在高速鐵路的測速和定位技術中主要有3種類型:脈沖轉速傳感器、慣性加速度傳感器、獨立定位傳感器。研究傳感器具體應用情況和工作原理。結果表明,傳感器測速定位方法簡單,經濟實用,誤差小,適于在高速鐵路中普遍應用。
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研究 應用 鐵路 高速 傳感器
基于FPDP的高速數(shù)據傳輸系統(tǒng)設計, 隨著電子技術的高速發(fā)展,越來越多的信號處理系統(tǒng),需要高速的數(shù)據采集和大吞吐量的數(shù)據傳輸,來實現(xiàn)數(shù)據的高速實時處理能力。在雷達系統(tǒng)中,原始數(shù)據中包含豐富的信息,及時獲得原始數(shù)據并進行實時分析就顯得
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傳輸系統(tǒng) 設計 數(shù)據 高速 FPDP 基于 DSP
采用Altera公司的FPGA及其PCI接口芯片PCI9054實現(xiàn)了現(xiàn)代雷達視頻的高速數(shù)據采集接口。在介紹PCI9054接口控制器的基礎上給出一種通用的高速數(shù)據采集接口設計,并提出一種新的包括PCI9054存儲器映射傳輸操作的設計。經測試證明,該接口的數(shù)據采集速率能穩(wěn)定地達到200 Mb/s。
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數(shù)據采集 接口 設計 高速 視頻 PCI 總線 雷達 基于
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