- 1引言當前在EDA領域,只要具備臺式或筆記本電腦并裝有工具軟件,就可以方便地對可編程ASIC(CPLD/FPGA)...
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FPGA ASIC 嵌入式 EDA ISP
- 超長指令字VLIW(VeryLongInstructionWord)微處理器架構采用了先進的清晰并行指令設計[1]。VLIW微處...
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FPGA VLIW 微處理器
- 介紹了一種基于FPGA和DSP的多功能高速數據采集處理系統的設計,該系統的數據采集速度最高可達到105 Msps ,運算能力強,通過更改軟件可適用于大部分的高速數據處理場合,具有較強的通用性。
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數據采集 FPGA DSP 201007
- 現在,具有創新思維的設計人員、工程師、開發人員以及業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板 HawkBoard 輕松創建業界最佳產品。該低成本開發板通過高穩健性 ARM® 與數字信號處理器 (DSP) 提供強大的處理功能,并具有多種擴展與接口選項,可幫助用戶創建各種終端應用,如便攜式測量測試系統、便攜式醫療設備、公共安全與軍用無線電、電源保護系統、網絡音頻/視頻服務器與接收器、VoIP 解決方案以及 Qt 開發應用等。HawkBoard 現已開始面向全球供貨,可通過 Farn
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TI 開發平臺 DSP
- 根據新型球形機器人的整體要求,建立了基于TI DSP C6000圖像處理芯片和C2000運動控制芯片為核心的機器人控制系統主體架構,提出了C6000與C2000芯片采用I2C接口的硬件連接方式和基于CCS V3.3環境下的I2C總線程序的軟件設計方法。實驗證明了此方案的可行性,調試結果表明,接口數據讀寫快速可靠,有效提高了球形機器人控制系統通信的效率和穩定性。
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控制系統 DSP 通信接口 TMS320F28015 I2C總線 201007
- 針對D1格式視頻圖像的高分辨率、實時壓縮編碼的需求,本文介紹了基于Blackfin BF561和BF537嵌入式DSP處理器的網絡視頻服務器的設計。主要包括網絡視頻服務器的硬件、視音頻接口、DSP間通訊接口和網絡接口的設計以及相關雙核MPEG-4視頻壓縮軟件和嵌入式操作系統設計。
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uCLinux操作系統 DSP MPEG-4視頻壓縮 201007
- 設計實現了基于FPGA的256點定點FFT處理器。處理器以基-2算法為基礎,通過采用高效的兩路輸入移位寄存器流水線結構,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,增大了數據吞吐量,并且使得處理器具有良好的可擴展性。詳細描述了具體設計的算法結構和各個模塊的實現。設計采用Verilog HDL作為硬件描述語言,采用QuartusⅡ設計仿真工具進行設計、綜合和仿真,仿真結果表明,處理器工作頻率為72 MHz,是一種高效的FFT處理器IP核。
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FPGA FFT 移位寄存器 流水線結構
- 視頻監控向IP、數字化方向的發展,大大提升了它對視頻內容采集和存儲的能力,用“海量”的視頻數據來形容現在的監控系統一點都不為過。但與此同時,大數據量也帶來了信息處理的挑戰,即如何及時在海量的信息中發現有用的信息。這就引出了視頻監控中另一個非常有用的技術——— 智能分析。智能分析技術的應用將給視頻監控芯片、解決方案、系統、軟件廠商帶來新的增長機遇。
智能分析可達到兩個目的
科勝訊系統公司影像和PC媒體
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視頻監控 DSP
- 從增量型光電編碼器的構造特點出發,分析其輸出信號中引起抖動誤碼脈沖的原因。根據編碼器兩相輸出信號(A相、B相)不能同時跳變的特點,設計了一種高精度抗抖動二倍頻電路,能有效濾除信號的干擾脈沖。
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FPGA 增量 光電編碼器 抖動
- 在仿人機器人研究領域,雙足步行控制一直是其難點。主要介紹基于TI的DSP芯片TMS320F2812設計雙足機器人的基本運動控制系統,圍繞機器人腿部無刷直流電機的驅動進行優化設計。系統采用PWM進行電機調速,輔助以補償參數,通過步態指令,驗證電機運轉的精確性、穩定性和系統的可操作性。電機調試為CCS仿真、步態規劃和獨立行走提供試驗平臺,使機器人能夠實現步行功能。
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控制系統 設計 運動 機器人 DSP 雙足 基于 編解碼器
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TI MCU DSP
- 利用飛速發展的FPGA技術,在圖像采集前端實現Bayer插值變換。比較了常用的3種插值方法,選用計算復雜度較高但圖像質量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,實現1 208×1 024圖像,12 f/s,實時Bayer轉換。給出了實時采集圖像結果,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。
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Bayer FPGA 彩色圖像 變換
- 在此基于Altera公司的現場可編程門陣列(FPGA)芯片EP2C8F256C6,采用最小均方算法設計了自適應譜線增強(ALE)處理系統。以FPGA為處理核心,實現數據采樣控制、數據延時控制、LMS核心算法和輸出存儲控制等。充分利用FPGA高速的數據處理能力和豐富的片內乘法器,設計了LMS算法的流水線結構,保證整個系統具有高的數據吞吐能力和處理速度。并且通過編寫相應的VHDL程序在QuartusⅡ軟件上進行仿真,仿真結果表明該設計可以快速、準確地實現自適應譜線增強。
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FPGA 譜線 系統設計
- 傳統的溫度控制系統是以熱敏電阻為溫度傳感器件,輔以風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。介紹了利用數字溫度傳感器(DSl8B20)與DSP芯片(TMS320F2812)組成的溫度測量系統,結合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脈寬調制控制通過半導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。該系統已經運用在LD溫度控制方面,取得了很好的效果。
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溫度 傳感器 控制系統 數字 DSP 基于
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