便攜式設(shè)備的便攜性是與電池的發(fā)展息息相關(guān)的,從最初的鉛酸電池、鎳鎘(Ni-Cd)電池發(fā)展到鎳氫(Ni-H)、鋰離子(Li-ion)電池一直到最近的鋰聚合物(Li-polymer)電池,能量密度逐步提高,移動(dòng)性能越來(lái)越強(qiáng),電池的
便攜式設(shè)備的便攜性是與電池的發(fā)展息息相關(guān)的,從最初的鉛酸電池、鎳鎘(Ni-Cd)電池發(fā)展到鎳氫(Ni-H)、鋰離子(Li-ion)電池一直到最近的鋰聚合物(Li-polymer)電池,能量密度逐步提高,移動(dòng)性能越來(lái)越強(qiáng),電池的
基于FPGA的CAN總線控制器SJA1000軟核的設(shè)計(jì)
基于ARM和FPGA的電力光纖信號(hào)分析儀的設(shè)計(jì)
圖像傳感器,是組成數(shù)字?jǐn)z像頭的重要組成部分。如果沒(méi)有傳感器,就沒(méi)有圖像信號(hào)可進(jìn)行處理。眾所周知傳感器是非標(biāo)準(zhǔn)化的。在采用的方案中,它們有以下的不同之處: 轉(zhuǎn)換可見(jiàn)光或紅外光為電信號(hào)的方式;尤其
摘要:針對(duì)重構(gòu)文件的大小、動(dòng)態(tài)容錯(cuò)時(shí)隙的長(zhǎng)短、實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性、模塊間通信方式、冗余資源的比例與布局等關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了分析。并對(duì)一些突出問(wèn)題,提出了基于算法和資源多級(jí)分塊的解決方法,闡述了新方法的性能,及其
摘要:介紹了IEEE 1394h串行總線的特點(diǎn),并以FPGA嵌入式處理器Nios II為控制核心,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種1394b高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。闡述了該系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件工作流程。實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)可靠性高、實(shí)時(shí)性好、具有廣泛的應(yīng)
摘要:基于FPGA和LabVIEW設(shè)計(jì)了用于某遙測(cè)組件測(cè)試的專(zhuān)用設(shè)備。運(yùn)用DDS技術(shù)實(shí)現(xiàn)傳輸速率可變的LNDS信號(hào),并使用LabVIEW圖形編程工具,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字信號(hào)源的交互界面,可以產(chǎn)生由上住機(jī)程控信號(hào)傳輸速率和數(shù)據(jù)內(nèi)容可變的
一種基于FPGA核系統(tǒng)的智能429-422信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊的設(shè)計(jì)
介紹利用ACTEL公司的APA150型現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)實(shí)現(xiàn)對(duì)DS18B20型溫度傳感器的通信控制,使CPU可以方便地從FPGA中讀取溫度測(cè)量結(jié)果和DS18B20的48位ID值。 關(guān)鍵詞:現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA);溫度傳感器(DS18B20);
圖像傳感器,是組成數(shù)字?jǐn)z像頭的重要組成部分。如果沒(méi)有傳感器,就沒(méi)有圖像信號(hào)可進(jìn)行處理。眾所周知傳感器是非標(biāo)準(zhǔn)化的。在采用的方案中,它們有以下的不同之處: 轉(zhuǎn)換可見(jiàn)光或紅外光為電信號(hào)的方式;尤其
基于FPGA的IEEE 1394b高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)
吉比特媒體獨(dú)立接口是一種以太網(wǎng)接口,簡(jiǎn)稱(chēng)GMII(Gigabit Media Independent Interface)。簡(jiǎn)化的吉比特媒體獨(dú)立接口稱(chēng)為RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)。采用RGMII的目的是降低電路成本,使
新思科技(Synopsys)與賽靈思公司(Xilinx)宣布,共同推出 FPGA 原型建造方法手冊(cè)(FPGA-Based Prototyping Methodology Manual,F(xiàn)PMM),該實(shí)用指南介紹如何利用 FPGA 平臺(tái)進(jìn)行 SoC 的開(kāi)發(fā),并收錄全球眾多設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在設(shè)
摘要:介紹一種基于四通道ADC的高速交錯(cuò)采樣設(shè)計(jì)方法以及在FPGA平臺(tái)上的實(shí)現(xiàn)。著重闡述四通道高速采樣時(shí)鐘的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)、高速數(shù)據(jù)的同步接收以及采樣數(shù)據(jù)的校正算法。實(shí)驗(yàn)及仿真結(jié)果表明,同步數(shù)據(jù)采集的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和預(yù)
摘要:基于SRAM的FPGA對(duì)于空間粒子輻射非常敏感,很容易產(chǎn)生軟故障,所以對(duì)基于FPGA的電子系統(tǒng)采取容錯(cuò)措施以防止此類(lèi)故障的出現(xiàn)是非常重要的。三模冗余(TMR)方法以其實(shí)現(xiàn)的簡(jiǎn)單性和效果的可靠性而被廣泛用于對(duì)單粒子
摘要:介紹基于FPGA的智能小豐設(shè)計(jì),小車(chē)包括在FPGA上構(gòu)建以NiosⅡ嵌入式系統(tǒng)為核心的控制電路、傳感器電路、動(dòng)力及轉(zhuǎn)向電路、LCM電路、溫度和濕度測(cè)量電路、無(wú)線數(shù)據(jù)收發(fā)電路。在NiosⅡ集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE)縞寫(xiě)C語(yǔ)言程
基于FPGA的液晶顯示接口設(shè)計(jì)
摘要:隨著FPGA容量、功能以及可靠性的不斷提高,采用FPGA設(shè)計(jì)數(shù)字電路已經(jīng)成為數(shù)字電路系統(tǒng)領(lǐng)域的主要設(shè)計(jì)方式。在以DSP為主處理器,F(xiàn)PGA為協(xié)處理器,基于“軟件無(wú)線電”技術(shù)的TD-SCDMA通用開(kāi)發(fā)平臺(tái)中,成
摘要:介紹了在FPGA上利用SoPC技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)某機(jī)載數(shù)據(jù)傳榆設(shè)備與機(jī)載專(zhuān)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行通信的ARINC429通信協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了對(duì)ARINC429數(shù)據(jù)的一發(fā)一收。該系統(tǒng)模塊充分利用了FPGA硬件可編程性、高度集成性、實(shí)時(shí)性的特點(diǎn)。測(cè)