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          數(shù)字變頻的FPGA實(shí)現(xiàn)

          • 本文介紹了數(shù)字下變頻的組成結(jié)構(gòu),并通過一個具體的實(shí)例,給出了FPGA實(shí)現(xiàn)的具體過程。
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)字變頻  VHDL  FPGA  

          FPGA與DSP協(xié)同處理系統(tǒng)設(shè)計之: 基于FPGA+DSP協(xié)同處理平臺的優(yōu)勢和適用領(lǐng)域

          • FPGA的一個重要的應(yīng)用領(lǐng)域就是數(shù)字信號處理,隨著FPGA密度和速度的提高,現(xiàn)在FPGA已經(jīng)可以勝任一些原來只有專用芯片或者多DSP才能完成的計算任務(wù)。
          • 關(guān)鍵字: DSP  協(xié)同處理  FPGA  

          時延估計算法的FPGA實(shí)現(xiàn)

          • 時延估計是雷達(dá)、聲納等領(lǐng)域經(jīng)常遇到的一個問題,提出了利用相關(guān)計算法實(shí)現(xiàn)時延估計,并通過互譜插值提高估計精度。結(jié)合FPGA器件特性,運(yùn)用VHDL語言編程,實(shí)現(xiàn)了整個相關(guān)算法。利用QuartusⅡ和Mat
          • 關(guān)鍵字: 時延估計  估計精度  FPGA  內(nèi)插  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 典型實(shí)例-VGA接口的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

          • 本節(jié)旨在設(shè)計實(shí)現(xiàn)了FPGA與VGA顯示器的接口,幫助讀者進(jìn)一步了解VGA接口的時序和設(shè)計方法。
          • 關(guān)鍵字: VGA接口  ModelSim  FPGA  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 典型實(shí)例-字符LCD接口的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

          • 本節(jié)旨在設(shè)計實(shí)現(xiàn)FPGA與字符LCD的接口,幫助讀者進(jìn)一步了解字符液晶的工作原理和設(shè)計方法。
          • 關(guān)鍵字: 字符LCD接口  char_ram模塊  FPGA  ModelSim  

          基于FPGA的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)串SPI發(fā)送模塊的設(shè)計

          • SPI 接口應(yīng)用十分廣泛,在很多情況下,人們會用軟件模擬的方法來產(chǎn)生SPI 時序或是采用帶SPI 功能模塊的MCU。但隨著可編程邏輯技術(shù)的發(fā)展,人們往往需要自己設(shè)計簡單的SPI 發(fā)送模塊。本文介紹一種基于FPGA 的將并行數(shù)據(jù)以SPI 串行方式自動發(fā)送出去的方法。
          • 關(guān)鍵字: SPI  VHDL  FPGA  

          利用FPGA夾層卡實(shí)現(xiàn)I/O設(shè)計靈活性

          • 面對似乎層出不窮的新 I/O 標(biāo)準(zhǔn),目前嵌入式系統(tǒng)設(shè)計人員繼續(xù)依靠 FPGA 來部署系統(tǒng)日益重要的外部 I/O 接口.
          • 關(guān)鍵字: IO標(biāo)準(zhǔn)  可配置  FPGA  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 典型實(shí)例-USB 2.0接口的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

          • 本節(jié)旨在設(shè)計實(shí)現(xiàn)了FPGA通過FX2 USB 2.0接口芯片與PC機(jī)進(jìn)行高速數(shù)據(jù)通信,分為讀數(shù)據(jù)、寫數(shù)據(jù)和讀寫數(shù)據(jù)3部分內(nèi)容。幫助讀者進(jìn)一步了解USB接口芯片的工作原理和設(shè)計方法。
          • 關(guān)鍵字: USB2.0  FX2  FPGA  高速數(shù)據(jù)傳輸  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 典型實(shí)例-RS-232C(UART)接口的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

          • 本節(jié)旨在通過分析UART控制器,設(shè)計實(shí)現(xiàn)了FPGA通過RS-232C接口與PC機(jī)的通信。設(shè)計過程中用Modelsim對UART控制器進(jìn)行仿真,幫助讀者進(jìn)一步了解UART協(xié)議的具體時序。
          • 關(guān)鍵字: RS-232C接口  UART  FPGA  BlockRAM  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 利用FPGA實(shí)現(xiàn)A/D、D/A轉(zhuǎn)換器接口

          • A/D、D/A轉(zhuǎn)換器是FPGA系統(tǒng)設(shè)計中的常用器件,經(jīng)常用來實(shí)現(xiàn)模擬信號和數(shù)字信號的相互轉(zhuǎn)換。根據(jù)應(yīng)用場合的不同,A/D、D/A轉(zhuǎn)換芯片的性能指標(biāo)參數(shù)差別比較大,因此接口格式也無法統(tǒng)一。
          • 關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器接口  外同步模式  FPGA  內(nèi)同步模式  環(huán)形緩存區(qū)  

          基于ARM的SoC FPGA嵌入式系統(tǒng)的設(shè)計實(shí)現(xiàn)

          • 本白皮書討論用于實(shí)現(xiàn)基于ARM 的嵌入式系統(tǒng)的Altera 可編程芯片系統(tǒng)(SoC)方法。對于面臨產(chǎn)品及時面市、成本、性能、設(shè)計重用和產(chǎn)品長壽命等苛刻要求的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)人員而言,單芯片方案是非常有價值的方法。
          • 關(guān)鍵字: 硬核處理器  嵌入式系統(tǒng)  FPGA  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之: 利用FPGA實(shí)現(xiàn)常用顯示接口(Display Interface)

          • 七段數(shù)碼管因?yàn)閮r格低廉,使用簡單,經(jīng)常被用來實(shí)現(xiàn)一些簡單的狀態(tài)顯示功能。七段數(shù)碼管的標(biāo)準(zhǔn)外觀圖如圖10.16所示。右下角的圓點(diǎn)用Dp來表示,用來實(shí)現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)的顯示。
          • 關(guān)鍵字: 顯示接口  七段數(shù)碼管  FPGA  字符型LCD顯示接口  VGA  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之:利用FPGA實(shí)現(xiàn)USB 2.0通信接口

          • 利用FPGA來實(shí)現(xiàn)USB 2.0接口的方式一般有兩種,一是借助外圍的USB接口芯片,二是FPGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)USB協(xié)議控制器,外部通過USB的PHY芯片來實(shí)現(xiàn)接口。
          • 關(guān)鍵字: 外設(shè)通信接口  USB2.0  FPGA  CY7C68013  

          基于FFT方法的音頻信號分析儀在FPGA上的實(shí)現(xiàn)

          • 傳統(tǒng)的完全由單片機(jī)控制的音頻信號分析儀由于實(shí)時性差、穩(wěn)定性不好等缺點(diǎn)而無法得到廣泛應(yīng)用。本文設(shè)計的基于FFT方法的音頻信號分析儀,通過快速傅里葉變換(FFT)把被測的音頻信號由時域信號轉(zhuǎn)換為頻域信號,將其分解成分立的頻率分量,利用FPGA(EP2C8Q208C8N)實(shí)現(xiàn)FFT算法,由凌陽單片機(jī)SPCE061A控制分析結(jié)果的顯示等人機(jī)交互接口功能。
          • 關(guān)鍵字: FFT算法  音頻信號分析儀  FPGA  

          利用FPGA實(shí)現(xiàn)外設(shè)通信接口之:FPGA在外設(shè)接口實(shí)現(xiàn)方面的優(yōu)勢

          • FPGA的一個重要的應(yīng)用領(lǐng)域就是數(shù)據(jù)采集和接口邏輯設(shè)計。隨著芯片封裝技術(shù)的提高,現(xiàn)在的FPGA已經(jīng)可以在單位面積上提供更多的I/O管腳資源。
          • 關(guān)鍵字: 外設(shè)接口  I/O資源  FPGA  
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