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Lark Board評(píng)估板 Cyclone V SoC的專用舞臺(tái)

  • 隨著FPGA技術(shù)的高速發(fā)展,芯片規(guī)模不斷提升,帶來了更強(qiáng)的性能的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了更低的功耗。FPGA憑借其強(qiáng)大的并行信號(hào)處理能力,在應(yīng)對(duì)控制復(fù)雜度低、數(shù)據(jù)量大的運(yùn)算時(shí)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。但是在復(fù)雜算法的實(shí)現(xiàn)上,F(xiàn)PGA
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FPGA與CPLD的概念及其區(qū)別

  • 一、FPGA與CPLD的基本概念1.CPLDCPLD主要是由可編程邏輯宏單元(LMC,Logic Macro Cell)圍繞中心的可編程互連矩陣單元組成,其中LMC邏輯結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,并具有復(fù)雜的I/O單元互連結(jié)構(gòu),可由用戶根據(jù)需要生成特定的電路結(jié)
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基于FPGA的短波AM解調(diào)器的設(shè)計(jì)

  • 摘要:調(diào)幅是中短波廣播中一種主要的調(diào)制方式。本文針對(duì)現(xiàn)有的模擬短波AM解調(diào)器的不足,提出了一種基于FPGA的全數(shù)字解調(diào)器。其最大的優(yōu)點(diǎn)是將系統(tǒng)中的模擬電路壓縮到最小。短波信號(hào)在前端經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換器采樣后直接送
  • 關(guān)鍵字: 調(diào)幅  短波解調(diào)  FPGA Cordic  數(shù)字濾波器  

一種大功率數(shù)字音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:音頻編解碼芯片WM8731因其高性能、低功耗等優(yōu)點(diǎn)在很多音頻產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用。本文提出了WM8731與FPGA的音頻編解碼系統(tǒng),并嵌入大功率D類功放技術(shù)作為音頻系統(tǒng)的功率放大應(yīng)用,使得本系統(tǒng)效率高,體積小,音
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首款嵌入式FPGA誕生 AI將迎來最好時(shí)代?

  • 想要把FPGA嵌入到SoC中并非易事,不僅需要擁有FPGA的經(jīng)驗(yàn),更需要有IP集成的經(jīng)驗(yàn),不過收購(gòu)Altera的英特爾剛好滿足。
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基于圖像增強(qiáng)的去霧快速算法的FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 摘要:基于圖像增強(qiáng)方法,本文提出了一種使用亮度映射的圖像去霧快速算法。此算法通過調(diào)整室外多霧場(chǎng)景圖像的對(duì)比度,提高了霧中物體的辨識(shí)度。算法的復(fù)雜度低、處理延遲小,實(shí)時(shí)性高,利于FPGA的實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)時(shí)不需外
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如何用FPGA實(shí)現(xiàn)4G無線球形檢測(cè)器

  • MIMO無線系統(tǒng)最佳硬判決檢測(cè)方式是最大似然檢測(cè)器。ML檢測(cè)因?yàn)楸忍卣`碼率 (BER)性能出眾,非常受歡迎。不過,直接實(shí)施的復(fù)雜性會(huì)隨著天線和調(diào)制方案的增加呈指數(shù)級(jí)增強(qiáng),使ASIC或FPGA僅能用于使用少數(shù)天線的低密度調(diào)
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SOPC進(jìn)階,自定義AD轉(zhuǎn)換IP核設(shè)計(jì)全流

  • 今天帶大家來設(shè)計(jì)一個(gè)自定義的IP核,我們從最基本的做起,包括datasheet 的理解,設(shè)計(jì)的整體框架,AD轉(zhuǎn)換代碼的編寫,仿真,Avalon-MM總線接口的編寫,硬件系統(tǒng)還是基于上次的硬件系統(tǒng),不過我們不再用altera給我們
  • 關(guān)鍵字: fpga    sopc  

SDR SDRAM(架構(gòu)篇)

  • 今天我們來講的是SDRAM的架構(gòu)以及設(shè)計(jì),這也是小墨第一次接觸架構(gòu),也談不上給大家講,就是把我理解的當(dāng)做一個(gè)筆記分享給大家,我也試著做了一個(gè)SDRAM 的架構(gòu)word文檔,在文章的后面,喜歡的朋友可以下載下來看一下
  • 關(guān)鍵字: SDRAM    FPGA  

SDR SDRAM(理論篇)

  • 由于SDRAM本身就是一個(gè)比較復(fù)雜的東西,之前小墨在學(xué)這方面東西的時(shí)候感覺很是吃力,于是那時(shí)候便暫時(shí)放下了,知道年后這段時(shí)間,小墨又重新拾起這個(gè)知識(shí)點(diǎn),想要一口氣把它調(diào)通了,再往下看其他的東西。學(xué)SDRAM,理
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基于FPGA的天線選通電路設(shè)計(jì)

  • 某定向設(shè)備采用多普勒效應(yīng)測(cè)向原理,即當(dāng)天線振子做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),天線振子本身與目標(biāo)信號(hào)源就會(huì)產(chǎn)生相對(duì)速度,使振子感應(yīng)到的信號(hào)產(chǎn)生了多普勒頻移,通過對(duì)振子感應(yīng)信號(hào)相位的處理,從而達(dá)到測(cè)向的目的。而為了提高天
  • 關(guān)鍵字: FPGA  VHDL  選通電路  分頻  

基于FPGA流水線結(jié)構(gòu)并行FFT的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  • 離散傅里葉變換DFT在通信、控制、信號(hào)處理、圖像處理、生物信息學(xué)、計(jì)算物理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。FFT算法是作為DFT快速算法提出的,它將長(zhǎng)序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運(yùn)算量。FFT的FPGA實(shí)
  • 關(guān)鍵字: FFT  FPGA  流水線  并行處理  

一種精確幀同步算法及FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,發(fā)送端通常利用不同的分組時(shí)隙同步傳送處在同一傳輸頻帶內(nèi)的各路信號(hào),而接收端為了準(zhǔn)確識(shí)別和分離出數(shù)據(jù)流中的各路信號(hào),需要采用幀同步算法進(jìn)行分組檢測(cè)和符號(hào)同步,其中分組檢測(cè)用來識(shí)別數(shù)據(jù)分
  • 關(guān)鍵字: 幀同步  相關(guān)  FPGA  衛(wèi)星通信接收機(jī)  

基于FPGA的等效時(shí)間采樣

  • 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倍以上
  • 關(guān)鍵字: 等效時(shí)間采樣  FPGA  數(shù)據(jù)采集  變頻  

基于PCI CAN的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • CAN總線是當(dāng)前最流行的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線之一,PCI則是一種應(yīng)用普遍的高速同步總線,具有32 bit帶寬,時(shí)鐘頻率為0~33 MHz,最大傳輸速率可達(dá)132 Mbitmiddot;s-1,廣泛應(yīng)用于數(shù)字圖像、語(yǔ)音及數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集與處理等領(lǐng)域
  • 關(guān)鍵字: PCI  CAN  FPGA  PCI9054  
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