arm+fpga 文章 最新資訊
移動終端架構之爭:熱血“三國”
- 無論是何種移動互聯(lián)網(wǎng)終端最后占據(jù)上風,都離不開其內在的嵌入式系統(tǒng)架構的支撐,而為了贏得新的市場勝利,各種架構間的競爭將進入白熱化的狀態(tài)。
- 關鍵字: 移動互聯(lián)網(wǎng) 架構 ARM X86
滑動相關法偽碼捕獲的FPGA實現(xiàn)

- 引言 對于碼分多址的擴頻通信方式而言,只有當接收端本地偽碼與發(fā)端偽碼處于相同相位狀態(tài)時,有用的信息才能被解出。因此,擴頻序列相位的捕獲與跟蹤是擴頻通信系統(tǒng)的關鍵,而偽碼序列相位的捕獲尤為重要?;瑒酉嚓P法是常用的方法之一。擴頻通信系統(tǒng)要求實時性,以及較高的數(shù)據(jù)處理速度,這正是FPGA的優(yōu)勢。所以在擴頻通信系統(tǒng)中,大量應用FPGA芯片作為前級處理芯片。 實現(xiàn)原理 原理分析 接收機端接收到的擴頻信號可以表示為: 其中,P_{r}為接收信號功率,τ_ltfxz3l為傳輸時延,
- 關鍵字: FPGA 擴頻通信 多址 滑動相關法
基于FPGA的QPSK信號源的設計與實現(xiàn)

- 前言 調相脈沖信號可以獲得較大的壓縮比,它作為一種常用的脈沖壓縮信號,在現(xiàn)代雷達及通信系統(tǒng)中獲得了廣泛應用。隨著近年來軟件無線電技術和電子技術的發(fā)展,DDS(直接數(shù)字頻率合成)用于實現(xiàn)信號產(chǎn)生的應用越來越廣。DDS技術從相位的概念出發(fā)進行頻率合成,它采用數(shù)字采樣存儲技術,可以產(chǎn)生點頻、線性調頻、ASK、PSK及FSK等各種形式的信號,其幅度和相位一致性好,具有電路控制簡單、相位精確、頻率分辨率高、頻率切換速度快、輸出信號相位噪聲低、易于實現(xiàn)全數(shù)字化設計等突出優(yōu)點。 目前,DDS的ASIC芯片如
- 關鍵字: FPGA 信號源 ASIC QPSK DDS
基于ARM的混合動力客車液晶顯示系統(tǒng)的研制
- 基于ARM的混合動力客車液晶顯示系統(tǒng)的研制,基于ARM7內核的HMS30C7202為混合動力客車液晶顯示系統(tǒng)的開發(fā)提供了較好的解決方案,它高度的集成化特性不僅完全滿足了混合動力客車對儀表的需求,改進了舊式儀表的缺陷,而且簡化了硬件的電路設計和儀表的安裝步驟,同時降低了系統(tǒng)成本;針對儀表實際使用條件而專門設計的電源模塊和CAN通訊模塊使儀表能夠在惡劣的環(huán)境中穩(wěn)定工作;嵌入式Linux為儀表提供了穩(wěn)定的軟件運行環(huán)境、豐富的底層驅動程序,從而增強了儀表的性能,縮短了驅動程序開發(fā)周期。
- 關鍵字: 液晶 顯示系統(tǒng) 研制 客車 動力 ARM 混合 基于
四通道超聲探傷卡的硬件設計

- 1 四通道超聲探傷卡的總體結構 四通道超聲探傷卡的總體結構框圖如圖1所示。從框圖中可以看出,其主要由超聲發(fā)射電路、通道選擇、放大濾波、數(shù)據(jù)采集壓縮、卡內微處理器、USB接口等部分組成。 四通道采用分時工作方式。四個通道分時進行超聲發(fā)射,回波信號經(jīng)過通道選擇開關后進行信號放大與帶通濾波,然后在FPGA的控制下進行A/D轉換,采集的數(shù)據(jù)在FPGA內實時壓縮后存入FPGA內部的雙端口RAM中,然后由卡上的微處理器讀取數(shù)據(jù),再次進行數(shù)字濾波后通過USB接口向上位PC機傳送。 2 超聲波發(fā)射電路
- 關鍵字: 微處理器 探傷卡 FPGA 超聲波
基于ARM的視頻監(jiān)控終端的設計與實現(xiàn)

- 引言 視頻監(jiān)控系統(tǒng)在工業(yè)、軍事、民用領域有著廣泛的應用,為這些行業(yè)的安全防范和環(huán)境監(jiān)控起到了不可忽視的作用。視頻監(jiān)控系統(tǒng)正逐步由模擬化走向數(shù)字化,隨著半導體技術的飛速發(fā)展和多媒體視頻編解碼技術的日益成熟,高性能、復雜的視頻流壓縮算法在嵌入式系統(tǒng)中的應用成為了現(xiàn)實。如今監(jiān)控系統(tǒng)多采用專用處理器或RISC嵌入式處理器與DSP相結合的方法實現(xiàn),本文探討的是用ARM處理器與軟件壓縮相結合的辦法實現(xiàn)。 視頻臨控系統(tǒng)總體設計 首先需要對系統(tǒng)進行總體規(guī)劃,將系統(tǒng)劃分成幾個功能模塊,確定各個模塊
- 關鍵字: 嵌入式 DSP RISC 視頻臨控 ARM Linux
MIMO-OFDMA無線基站的DSP-FPGA系統(tǒng)劃分

- 引言 無線運營商通過提供增強數(shù)據(jù)服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數(shù)據(jù)速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網(wǎng)絡體系結構進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術已經(jīng)發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數(shù)據(jù)速率達到了10Mbps。今后的3GPP長期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復雜的信號處理技術,以及正交頻分復用接入(OFDMA)和多載波碼分復用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術,這些
- 關鍵字: MIMO WiMAX LTE 3G FPGA
基于USB2.0與FPGA技術的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設計

- 近年來筆記本電腦迅速普及和更新,其中大部分已經(jīng)不配置RS232接口,而USB接口已成為今后一段時間PC機與外設接口的主流。本采集系統(tǒng)的設計構建了一個基于USB接口的多功能通用數(shù)據(jù)采集、傳輸平臺,將嵌入式系統(tǒng)的實時性、靈活性和PC機強大的數(shù)據(jù)存儲、處理、顯示功能結合起來。該采集系統(tǒng)在智能儀器儀表、測控系統(tǒng)、工控系統(tǒng)等領域有廣闊的應用前景。 1 系統(tǒng)總體結構設計 1.1 系統(tǒng)總體結構 系統(tǒng)總體結構框圖如圖1所示,系統(tǒng)包括:單片機與USB接口模塊、FPGA模塊、信號調理及A/D模塊。其中,單片
- 關鍵字: 單片機 USB FPGA A/D
基于DSP的嵌入式顯微圖像處理系統(tǒng)的設計

- 顯微圖像處理是數(shù)字圖像處理的一個重要研究領域,隨著其技術的不斷發(fā)展,已經(jīng)在材料、生物、醫(yī)學等領域得到了廣泛應用[1][2]。目前的顯微圖像處理通常利用圖像采集系統(tǒng)將顯微圖像采集到計算機中再進行圖像處理,這樣,雖然運算速度高,但體積龐大、不便于攜帶,有一定的局限性。因此,采用數(shù)字圖像處理技術和DSP技術實現(xiàn)顆粒顯微圖像的高效、快速、全面的統(tǒng)計與測量,具有重要的實用價值和廣闊的應用前景。 本文提出并設計了一種基于DSP和FPGA的嵌入式顯微圖像采集處理系統(tǒng),如圖1所
- 關鍵字: DSP 圖像處理 顯微 FPGA
GE Fanuc智能設備推出首個加固XMCV5夾層卡

- 針對數(shù)字信號處理應用而設計;可應用于最惡劣的環(huán)境當中 * Xilinx Virtex FPGA 處理器 * 5種加固選項 * 靈活配置選項 * 兼容 VITA-42.0、VITA 42.2 和VITA 42.3 GE Fanuc 智能設備近日發(fā)布支持Xilinx Virtex-5 FPGA 的XMCV5夾層卡,以滿足軍事和航空領域客戶日益增長的對FPGA技術的需求。我們設計的XMCV5應用范圍十分廣泛,在數(shù)字信號(DSP)處理應用方面,可應用于地面移動通信、飛機固定和旋
- 關鍵字: FPGA 數(shù)字信號處理 GE Fanuc 夾層卡
arm+fpga介紹
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