引言
車輛在動態稱重時,作用在平臺上的力除真實軸重外,還有許多因素產生的干擾力,如:車速、車輛自身諧振、路面激勵、輪胎驅動力等,給動態稱重實現高精度測量造成很大困難。若在消除干擾的過程中采用模擬方法濾波,參數則不能過大,否則將產生過大的延遲導致不能實現實時處理,從而造成濾波后的信號仍然含有相當一部分的噪聲。所以必須采用數字濾波消除干擾。
FIR濾波的原理及實現
本文采用FIR數字濾波,其原理如公式1所示。
Y(n)= (1)
其中h(k)為系統濾波參數,x(n)為采集的信號,
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FIR算法 FPGA 動態稱重儀 汽車電子 汽車電子
一、前言 隨著系統功率預算的不斷緊縮,迫切需要新型低功率元器件。對通信基礎設施而言,電路板冷卻、機箱體積小型化以及系統可靠性在系統設計中都起著重要的作用。對e-應用,電池壽命、熱耗散和小體積尺寸是主要的設計難點。選用智能器件,輔以正確的設計技巧增加了符合功率預算的可能性。盡管可編程邏輯器件(PLD)有很好的性能,然而卻以犧牲功耗為代價。Actel公司的抗熔斷型FPGA提供低功耗且高性能應用的理想解決方案。本文涵蓋Actel eX系列以及SX/SX-A系列器件,詳細描述了器件的結構特點與設計技巧。
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FPGA 低功耗
可免費下載并同時支持Windows和Linux平臺的設計套件,能降低平均10%的動態功耗并提供擴展的FPGA器件支持
2007年1月30日,北京 - 全球領先的可編程邏輯解決方案提供商賽靈思公司(Xilinx, Inc.) (NASDAQ:XLNX) 日前宣布推出最新版本、可免費下載的邏輯設計套件——集成軟件環境 (ISE™) WebPACK™ 9.1i,目前用戶可立即下載使用。這一新版本包含了使用廣泛的賽靈思 ISE Foundatio
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FPGA Linux Windows
管FPGA和CPLD都是可編程ASIC器件,有很多共同特點,但由于CPLD和FPGA結構上的差異,具有各自的特點:①CPLD更適合完成各種算法和組合邏輯,FP GA更適合于完成時序邏輯。換句話說,FPGA更適合于觸發器豐富的結構,而CPLD更適合于觸發器有限而乘積項豐富的結構。②CPLD的連續式布線結構決定了它的時序延遲是均勻的和可預測的,而FPGA的分段式布線結構決定了其延遲的不可預測性。
③在編程上FPGA比CPLD具有更大的靈活性。CPLD通過修改具有固定內連電路的邏輯功能來編程,FPGA主要通過
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CPLD FPGA
摘要:介紹一種以Winbond公司的W78E58單片機為控制核心,并采用FPGA和大容量FIFO等器件構成的眼科B型超聲診斷儀。闡述了眼科超聲診斷儀的基本原理,使用FIFO作為數據共享RAM實現采樣和顯示相對獨立的模塊化設計方案以及FPGA在該設計中的具體應用。
20世紀50年代初超聲探測開始應用于醫學領域至今,超聲診斷技術已有了長足的進展。超聲診斷儀更是形式多樣,型號繁多。
超聲診斷儀通常按三種方法分類,它們是:①按圖像信息的獲取方法分類,由此可分為反射法超 聲診斷儀、多普勒法超聲診斷儀和透射法超
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FPGA 醫療電子專題
(1、武漢科技學院 河北 武漢 430073;2、華中科技大學 同濟醫學院河北 武漢 430000)
1 引言心電檢測儀是醫學界運用廣泛的一種心電監測設備,他主要由12導聯心電傳感器和心電信號處理設備兩部分組成,目前運用廣泛的數字式心電檢測儀大都是由DSP處理器外加一個單片機(MCU),通過編寫復雜的并行通訊協議來完成的,這種結構雖然有較高的精度,但硬件設計復雜,軟件編寫煩瑣,相應的開發周期長,研制成本高。本設計采用Altera公司先進的SOPC(可編程片上系統)解決方案--以32位Nios I
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FPGA II Nios 醫療電子專題
摘 要 主要介紹一種基于S3C2410平臺的三導聯遠程心電監護系統。該系統能夠不受時間、空間的限制對心臟病患者進行實時監護,從而方便患者與醫護人員隨時進行溝通。經過臨床測試受到醫療界專家和心臟病患者的高度評價。 關鍵詞 ARM,S3C2410,心電監護,無線傳輸
1 引 言
隨著人們生活水平的提高、生活節奏的加快,心血管疾病的發病率迅速上升,已成為威脅人類身體健康的主要
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ARM S3C2410 無線傳輸 心電監護 醫療電子專題 設備診斷類
心率計是常用的醫學檢查設備,實時準確的心率測量在病人監控、臨床治療及體育競賽等方面都有著廣泛的應用。心率測量包括瞬時心率測量和平均心率測量。瞬時心率不僅能夠反映心率的快慢。同時能反映心率是否勻齊;平均心率雖只能反映心率的快慢,但記錄方便,因此這兩個參數在測量時都是必要的。
測量心率有模擬和數字兩種方法。模擬方法是在給定的時間間隔內計算R波(或脈搏波)的脈沖個數,然后將脈沖計數乘以一個適當的常數測量心率的。這種方法的缺點是測量誤差較大、元件參數調試困難、可靠性差。數字方法是先測量相鄰R波之間的時間,
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FPGA 醫療電子專題 醫療保健類
0 引言 隨著信息技術的迅猛發展和人民生活水平的提高,極大地推動了醫療電子設備的發展,當今醫療電子設備的發展趨勢是高精度、實時性、低功耗和小尺寸,作為醫療電子設備中核心地位的MCU(微處理器)也隨著這一發展趨勢向前不斷衍變著。由早期的8位MCU發展到目前的32位RISC(精簡指令集計算機)MCU。美國ADI公司根據市場的需要最新推出了一款基于ARM(高級精簡指令集計算機)核的微處理器ADμ
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ARM 醫療電子專題 醫療電子
ARM宣布東芝公司(Toshiba Corporation)與博通公司(Broadcom Corporation)授權獲得了ARM®; PrimeCell®; 產品,用于高性能片上系統(SoC)設計。 通過簽訂有關ARM® PrimeCell® 產品的綜合授權協議,東芝將在AMBA Designer環境下通過圖形用戶接口加快開發可直接部署的基礎設施解決方案。博通授權獲得了ARM®
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ARM IP PrimeCell SoC設計 博通 單片機 東芝授權 嵌入式系統 SoC ASIC
在現代電子系統設計中,由于可編程邏輯器件的卓越性能、靈活方便的可升級特性,而得到了廣泛的應用。由于大規模高密度可編程邏輯器件多采用SRAM工藝,要求每次上電,對FPGA器件進行重配置,這就使得可以通過監視配置的位數據流,進行克隆設計。因此,在關鍵、核心設備中,必須采用加密技術保護設計者的知識產權。
1 基于SRAM工藝FPGA的保密性問題
通常,采用SRAM工藝的FPGA芯片的的配置方法主要有三種:由計算機通過下載電纜配置、用專用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存儲器
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FPGA SRAM 單片機 加密 嵌入式系統 存儲器
通過PCI EXPRESS兼容性測試 - 賽靈思VIRTEX-5 成為全球首個通過所有v1.1標準測試的FPGA 經驗證的解決方案使用戶可快速采用業界速度最快的、內建低功耗PCI Express 端點模塊和串行收發器的65nm FPGA 靈思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))宣布其Virtex™-5&nbs
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FPGA v1.1標準測試 單片機 嵌入式系統 賽靈思VIRTEX-5
賽靈思公司(Xilinx, Inc.)推出業界應用最廣泛的集成軟件環境(ISE)設計套件的最新版本ISE 9.1i。新版本專門為滿足業界當前面臨的主要設計挑戰而優化,這些挑戰包括時序收斂、設計人員生產力和設計功耗。除了運行速度提高2.5倍以外,ISE 9.1i還新采用了SmartCompile 技術,因而可在確保設計中未變更部分實施結果的同時,將硬件實現的速度再提高多達6倍。同時,ISE 9.1i 還優化了其最新65nm Virtex-
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FPGA ISE 單片機 嵌入式系統 賽靈思
隨著對高處理能力、實時多任務、網絡通信、超低功耗需求的增長,傳統8位機已遠遠滿足不了新產品的要求,高端嵌入式處理器已經進入了國內開發人員的視野,并在國內得到了普遍的重視和應用。ARM內核系列處理器是由英國ARM公司開發授權給其他芯片生產商進行生產的系統級芯片。目前在嵌入式32位處理器市場中已經達到70%的份額。筆者在對三星公司的ARM7芯片技術調試的過程中,對這些高端嵌入式系統的調試技術進行了總結。傳統的調試工具及方法存在過分依賴芯片引腳、不能在處理器高速運行下正常工作、占用系統資源且不能實時跟蹤和硬件斷
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32位 ARM 單片機 調試技術 嵌入式系統
伴隨著Internet的迅速發展,IP已經成為綜合業務通信的首選協議,其承載的信息量也在成倍增長,如何利用現有的電信資源組建寬帶IP網絡是近年來研究的熱點。目前,比較成熟的技術主要有IP over SDH(POS)和IP over ATM(POA)。POS將IP包直接裝入SDH的虛容器中,通道開銷少、實現簡單,具有自動保護切換功能;POA的復接過程比較復雜,可以通過高系統開銷提供較好的服務質量保證(QOS)。從目前的市場看,各大通信設備商都推出了基于POS/POA的產品,但總體成本較高,主要面向的是一些高
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E1 FPGA 單片機 嵌入式系統 適配電路 通訊 網絡 無線
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