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  • 基于FPGA的移位寄存器流水線結(jié)構(gòu)FFT處理器設(shè)計與實現(xiàn)

    設(shè)計實現(xiàn)了基于FPGA的256點定點FFT處理器。處理器以基-2算法為基礎(chǔ),通過采用高效的兩路輸入移位寄存器流水線結(jié)構(gòu),有效提高了碟形運算單元的運算效率,減少了寄存器資源的使用,提高了最大工作頻率,增大了數(shù)據(jù)吞吐量,并且使得處理器具有良好的可擴展性。詳細描述了具體設(shè)計的算法結(jié)構(gòu)和各個模塊的實現(xiàn)。設(shè)計采用Verilog HDL作為硬件描述語言,采用QuartusⅡ設(shè)計仿真工具進行設(shè)計、綜合和仿真,仿真結(jié)果表明,處理器工作頻率為72 MHz,是一種高效的FFT處理器IP核。

  • HawkBoard 開發(fā)平臺(TI)

    現(xiàn)在,具有創(chuàng)新思維的設(shè)計人員、工程師、開發(fā)人員以及業(yè)余愛好者可通過高度靈活的用戶友好型開源嵌入式處理器開發(fā)板 HawkBoard 輕松創(chuàng)建業(yè)界最佳產(chǎn)品。該低成本開發(fā)板通過高穩(wěn)健性 ARM® 與數(shù)字信號處理器 (DSP)

  • 基于EPM570的可逆直流調(diào)速模塊設(shè)計

    針對經(jīng)濟型直流電機調(diào)速應(yīng)用,采用EPM570T100C5芯片設(shè)計了一個通用的、可遠程控制的可逆調(diào)速模塊。調(diào)壓主回路采用兩組雙向可控硅、二極管橋式整流電路。介紹了CPLD實現(xiàn)調(diào)速的優(yōu)點和雙向可控硅調(diào)速原理,給出了模塊組成框圖,采用Verilog HDL語言和自頂向下的設(shè)計方法設(shè)計了主模塊和速度檢測、速度控制、RS 485等子模塊,給出了調(diào)速子模塊的仿真波形。仿真和實驗數(shù)據(jù)表明,模塊可精確產(chǎn)生可控硅控制脈沖,有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)較小的誤差。

  • 將USB 3.0用于存儲媒體應(yīng)用

    簡介 通過加快內(nèi)部和外部存儲轉(zhuǎn)化的性能,USB 3.0為存儲器市場帶來了一項根本性轉(zhuǎn)變。由于USB 3.0能夠使外部驅(qū)動器達到與PC內(nèi)部驅(qū)動器相同的數(shù)據(jù)傳輸速度,因此用戶當然可以比過去更加充分的利用外部存儲器。USB 3.

  • 基于DSP的雙足機器人運動控制系統(tǒng)設(shè)計

    在仿人機器人研究領(lǐng)域,雙足步行控制一直是其難點。主要介紹基于TI的DSP芯片TMS320F2812設(shè)計雙足機器人的基本運動控制系統(tǒng),圍繞機器人腿部無刷直流電機的驅(qū)動進行優(yōu)化設(shè)計。系統(tǒng)采用PWM進行電機調(diào)速,輔助以補償參數(shù),通過步態(tài)指令,驗證電機運轉(zhuǎn)的精確性、穩(wěn)定性和系統(tǒng)的可操作性。電機調(diào)試為CCS仿真、步態(tài)規(guī)劃和獨立行走提供試驗平臺,使機器人能夠?qū)崿F(xiàn)步行功能。

  • 基于肌音信號的仿生手信號采集系統(tǒng)設(shè)計

    假肢研究的重點是生理信號的提取和對仿生假手的控制。將肌音信號作為假肢控制的生理信號源,現(xiàn)以放大電路和濾波電路為核心,實現(xiàn)了能采集肌音信號的電路系統(tǒng)設(shè)計。通過采集軟件,將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab進行特征分析,討論并驗證了電路的全部功能,運用該電路采集到了符合要求的肌音信號。該設(shè)計是一種實用的肌音信號前端采集電路。

  • 基于雙DSP及VI技術(shù)的無線測控系統(tǒng)設(shè)計

    針對工業(yè)測控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測控方案,并對其關(guān)鍵技術(shù)進行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號收發(fā);上位機端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺實現(xiàn)了信號收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。

  • 基于DSP與數(shù)字溫度傳感器的溫度控制系統(tǒng)

    傳統(tǒng)的溫度控制系統(tǒng)是以熱敏電阻為溫度傳感器件,輔以風(fēng)冷或水冷來達到目的的,存在體積大,噪音大且精度有限的缺點。介紹了利用數(shù)字溫度傳感器(DSl8B20)與DSP芯片(TMS320F2812)組成的溫度測量系統(tǒng),結(jié)合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脈寬調(diào)制控制通過半導(dǎo)體制冷器的電流大小,達到溫度控制的效果,體積小且精度達到O.1℃。給出DSP與DSl8820的接線圖,并且介紹了利用CCS(代碼編輯工作室)進行軟件開發(fā)。該系統(tǒng)已經(jīng)運用在LD溫度控制方面,取得了很好的效果。

  • 基于AT89C51的多點溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計

    提出了一種以AT89C51單片機和DSl8820溫度傳感器為主要元器件的多點溫度檢測系統(tǒng)。首先給出系統(tǒng)的工作原理和軟件流程圖,并對系統(tǒng)主要電路,如溫度測試電路、鍵盤及顯示電路、電源電路等進行了設(shè)計。與傳統(tǒng)的模擬測溫系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)硬件組成更加簡捷、高效,抗干擾能力更加突出。

  • 新一代32位AVR UC3L微控制器(Atmel)

    愛特梅爾公司(Atmel® Corporation)宣布,其采用picoPower®技術(shù)、嵌入電容式觸摸控制器外設(shè)的新一代愛特梅爾32位AVR® UC3L微控制器(MCU) 現(xiàn)已在產(chǎn)供貨。愛特梅爾通過將靜態(tài)功耗降低90%,動態(tài)功耗降低45%,

  • 基于FPGA的彩色圖像Bayer變換實現(xiàn)

    利用飛速發(fā)展的FPGA技術(shù),在圖像采集前端實現(xiàn)Bayer插值變換。比較了常用的3種插值方法,選用計算復(fù)雜度較高但圖像質(zhì)量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,實現(xiàn)1 208×1 024圖像,12 f/s,實時Bayer轉(zhuǎn)換。給出了實時采集圖像結(jié)果,顯示了插值變換前的原始圖像,計算了變換后圖像的峰值信噪比PSNR。

  • 基于FPGA的自適應(yīng)譜線增強系統(tǒng)設(shè)計

    在此基于Altera公司的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)芯片EP2C8F256C6,采用最小均方算法設(shè)計了自適應(yīng)譜線增強(ALE)處理系統(tǒng)。以FPGA為處理核心,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣控制、數(shù)據(jù)延時控制、LMS核心算法和輸出存儲控制等。充分利用FPGA高速的數(shù)據(jù)處理能力和豐富的片內(nèi)乘法器,設(shè)計了LMS算法的流水線結(jié)構(gòu),保證整個系統(tǒng)具有高的數(shù)據(jù)吞吐能力和處理速度。并且通過編寫相應(yīng)的VHDL程序在QuartusⅡ軟件上進行仿真,仿真結(jié)果表明該設(shè)計可以快速、準確地實現(xiàn)自適應(yīng)譜線增強。

  • 基于FPGA和DDS技術(shù)的正弦信號發(fā)生器設(shè)計

    該系統(tǒng)由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數(shù)字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術(shù),設(shè)計出具有頻率設(shè)置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發(fā)生器。該系統(tǒng)的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。

  • 基于DSP與FPGA的全姿態(tài)指引儀的設(shè)計

     本文設(shè)計了基于DSP與FPGA的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),采用了軟硬件填充的圖形處理方法,先由DSP軟件完成圖形輪廓生成,然后FPGA硬件圖形處理器根據(jù)圖形輪廓完成耗時的圖形填充,使系統(tǒng)在實時性方面取得了很好的效果并使得系統(tǒng)運算

  • 基于以16位單片機實現(xiàn)信息家電連接internet的解決方案

     摘要:在分析傳統(tǒng)信息家電接入internet方式的基礎(chǔ)上,提出了以16位單片機作為主控芯片的嵌入式設(shè)備解決方案,實現(xiàn)了信息家電以新的方式接入internet,并對系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計進行了描述。  0 引言  隨著網(wǎng)絡(luò)時代

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