不得不說,SDRAM的設計是我接觸FPGA以來調試最困難的一次設計,早在一個多月以前,我就開始著手想做一個SDRAM方面的教程,受特權同學影響,開始學習《高手進階,終極內存技術指南》這篇論文,大家都知道這篇文章是學習內存入門的必讀文章,小墨同學花了一些時間在這上面,說實話看懂這篇文章是沒什么問題的,文件講的比較直白,通俗易懂,很容易入手。當了解了SDRAM工作方式之后,我便開始寫代碼,從特權同學的那篇經典教程里面,我認真研讀代碼的來龍去脈,終于搞懂了特權同學的設計思想,并花了一些時間將代碼自己敲一遍,
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FPGA RISC
致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導體技術方案的領先供應商美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布為其旗艦SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA 器件的領先網絡安全功能組合加入Intrinsic-ID, B.V授權許可的物理不可克隆功能(Physically Unclonable Function, PUF) 。Intrinsic-ID是基于其專利硬件固有安全技術(Hardware Intrinsic Security
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美高森美 FPGA
OFDM(正交頻分復用)是一種高效的多載波調制技術,其最大的特點是傳輸速率高,具有很強的抗碼間干擾和信道選擇性衰落能力。OFDM最初用于高速MODEM、數字移動通信和無線調頻信道上的寬帶數據傳輸,隨著IEEE802.11a協議、BRAN(Broadband Radio Access Network)和多媒體的發(fā)展,數字音頻廣播(DAB)、地面數字視頻廣播((DVB-T)和高清晰度電視((HDTV)都應用了OFDM技術。
OFDM利用離散傅立葉反變換/離散傅立葉變換(IDFT/DFT)代替多載波調
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OFDM FPGA
O 引 言
隨著各種FFT算法的出現,DFT在現代信號處理中起著越來越重要的作用。在B3G和4G移動通信中所采用的0FDM技術,更是以IDFT/DFT來進行OFDM調制和解調制,IDFT/DFT的精度直接影響基帶解調的性能。
在硬件實現中,通常影響定點化FFT算法精度的有量化誤差、舍入誤差和溢出誤差。一旦決定了量化方式和數據位寬后,量化誤差和舍入誤差都是可估計的,而溢出誤差則隨著輸入信號功率的增大而急劇增加,造成SNR嚴重惡化。
中射頻接收時,通常使用AAGc和DAGC來改善ADC正
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OFDM FPGA
O 引言
正交頻分復用(OFDM)是一種正交多載波調制技術,它將寬帶頻率選擇性衰落信道轉換成一系列窄帶平坦衰落信道,在克服信道多徑衰落所引起的碼間干擾,實現高數據傳輸等方面具有獨特的優(yōu)勢。但是由于OFDM信號頻譜重疊,對信道變化很敏感,在高速移動下,信道的時變特性更加明顯,此時OFDM系統(tǒng)載波間的正交性會遭到破壞,出現載波間干擾(ICI),這會導致系統(tǒng)性能明顯降低。為了消除ICI,必須采用適當的均衡技術以補償ICI。國內外許多學者對這些問題進行了大量的研究,提出了各種不同的方法,得到了一些階段性
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OFDM FPGA
一、 引言
現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發(fā)展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構造一個通用的、可重復編程的硬件平臺,使其工作頻段、調制解調方式、業(yè)務種類、數據速率與格式、控制協議等都可以進行重構和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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FPGA 無線電
軟件無線電的出現,是無線電通信從模擬到數字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務的、適應多種標準的、多頻帶多模式的、可重構可編程的無線電系統(tǒng)。軟件無線電的關鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。
蜂窩移動通信系統(tǒng)已經發(fā)展到第三代,3G系統(tǒng)進入商業(yè)運行一方面需要解決不同標準的系統(tǒng)間的兼容性;另一方 面要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASI
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FPGA Virtex-4 PowerPC
一、什么是對立統(tǒng)一
什么是CEO,就是首席執(zhí)行官,是在一個企業(yè)中負責日常經營管理的最高級管理人員,又稱作行政總裁,或最高執(zhí)行長或大班。
那么,在FPGA系統(tǒng),需不需要一個最高級別的執(zhí)行官,來管理所有進程呢?為了系統(tǒng)的有序性,不至于凌亂、崩潰,答案必然是肯定的。
誰都知道,FPGA內部時序邏輯的工作,是通過時鐘的配合來完成任務的。那么當系統(tǒng)中有異步時鐘的時候,怎么辦?每一個系統(tǒng)必須有一個最高級別的時鐘,執(zhí)行力最強;同時它擔任著管理異步時鐘的任務,其它異步時鐘想讓手下執(zhí)行任務,必須告訴執(zhí)
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FPGA 異步時鐘
這個實驗其實已經做好久了,但是一直沒有做筆記,今天就把這部分的內容補一下,有興趣的朋友可以看一下,或許對你有什么幫助,對初學者來說還是一個不錯的實驗。
先來了解一下VGA吧
我們家里用的臺式電腦就是一個VGA顯示器,小墨同學為做這方面的實驗還特意買了一塊7寸的VGA液晶顯示器
?
記得當初自己也是傻得不得了,把寫好的代碼,燒到板子里就直接連到筆記本電腦上的VGA接口上,結果什么反應也沒有,還調了一下午的程序...結果還是沒反應,到群里一問才知道,原來筆記本電腦
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FPGA VGA
在邏輯設計領域,只涉及單個時鐘域的設計并不多。尤其對于一些復雜的應用,FPGA往往需要和多個時鐘域的信號進行通信。異步時鐘域所涉及的兩個時鐘之間可能存在相位差,也可能沒有任何頻率關系,即通常所說的不同頻不同相。
圖1是一個跨時鐘域的異步通信實例,發(fā)送域和接收域的時鐘分別是clk_a和clk_b。這兩個時鐘頻率不同,并且存在一定的相位差。對于接收時鐘域而言,來自發(fā)送時鐘域的信號data_a2b有可能在任何時刻變化。
圖1 跨時鐘域通信
對于上述的異步時鐘域通
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FPGA 信號處理
摘要
人類接收的信息約有70%來自視覺。因此,圖像采集及處理設備在人們的日常生活中占有很重要的地位。隨著互聯網的普及及帶寬的提高,使得圖像的網絡傳輸成為可能,且應用范圍越來越廣,為人們的日常生活帶來了極大的便利。同時,隨著非制冷紅外技術的發(fā)展,紅外熱像系統(tǒng)在軍用和民用領域得到了廣泛的應用。根據美國紅外市場權威調查機構Maxtech International發(fā)布的2006年度紅外市場報告,2003年至2006年全球民用紅外熱像儀的平均增長幅度為17%,并且正展現出更廣闊的市場需求。
由此可
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FPGA ARM Microblaze
項目背景
項目名稱:認知無線電的頻譜檢測
項目背景:隨著無線通信需求的不斷增長,可用的頻譜資源越來越少,呈現日趨緊張的狀況;另一方面,人們發(fā)現全球授權頻段尤其是信號傳播特性較好的低頻段的頻譜利用率極低。認知無線電技術為解決頻譜利用率低的問題提供了行之有效的方法。由于認知無線電在使用空閑頻段進行通信的同時不斷地檢測授權用戶的出現,一旦檢測到授權用戶要使用該頻段,認知無線電用戶便自動退出并轉移到其他空閑頻段繼續(xù)通信,確保在不干擾授權用戶的情況下,與他們進行頻譜共享。這樣一來,在沒有增加新頻段的
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FPGA 無線電
本文介紹Virtex - 5 FXT FPGA系列浮點接口,賽靈思logiCORE的IP處理器單元( APU )輔助PowerPC 440嵌入式微處理器設計的IP基礎知識。
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Virtex-5 FPGA
功能強大的可編程邏輯平臺使得Prisma Engineering公司能夠針對所有蜂窩網絡提供可重配置無線測試設備。長期演進(LTE)是移動寬帶的最3GPP標準,它打破了現有蜂窩網絡的固有模式。LTE與前代UMTS和GSM標準相比,除采用高頻譜效率的射頻技術外,其架構還得到了大幅簡化。LTE系統(tǒng)的無線接入部分Node-B,是連接無線電和整個互聯網協議核心網絡之間的邊緣設備。這種架構無法監(jiān)測和測試等效于UMTS中間鏈路上的元件。必須通過無線電接口,才能有效地測試LTE網絡元件。
這正是Prisma
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Virtex-5 FPGA 仿真器
1 引言
隨著電子系統(tǒng)的不斷發(fā)展,芯片間以及板間的數據傳輸需求也在不斷增長,傳統(tǒng)的單端并行數據傳輸模式早已不能滿足現在高帶寬應用的要求。USB 3.0、SATA 3.0、PCI-E 2.0等新串行規(guī)范的發(fā)布以及更高速的串并/并串轉換單元(SERDES)芯片的推出更是引起了業(yè)界對高速差分串行數據傳輸的無限憧憬。為了解決下一代無線通信基站中多天線(MIMO)信號處理所帶來的巨大數據吞吐量要求,本文基于Virtex-5 FPGA的GTP單元給出了一種在高級電信計算架構(ATCA)機箱內實現單對差分線進
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FPGA Virtex-5
fpga-to-asic介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條fpga-to-asic!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對fpga-to-asic的理解,并與今后在此搜索fpga-to-asic的朋友們分享。
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