在高動態環境中,由于載波多普勒頻移和收發端時鐘漂移等因素的存在,直擴接收機必須通過載波同步才能在接收端消除頻差并重構載波相位,以實現相干解調。在傳統的載波同步技術中,鎖頻環具有較大的捕獲帶寬但頻率跟蹤精度相對較低;鎖相環雖然具有較高的跟蹤精度卻受到捕獲帶寬的限制。在同步時間要求不高的通信系統中,可以采用鎖頻環與鎖相環級聯的載波同步方法,使接收機既能承受環路帶寬與動態性能之間的折中,又同時滿足跟蹤精度和一定動態性能。但本文所涉及的短時猝發式擴頻通信系統要求更大的捕獲帶寬(±30kHz),且導頻符號僅為2
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FPGA 載波同步
在同步電路設計中,邊沿檢測是必不可少的! 例如:在一個時鐘頻率16MHz的同步串行總線接收電路里,串行總線波特率為1Mbps。在串行總線的發送端是在同步時鐘(1MHz)的上升沿輸出數據,在接收端在同步時鐘的下降沿對輸入數據進行接收采樣。在這個接收電路里檢測同步時鐘的下降沿是必不可少的。假設主時鐘-clk,同步時鐘-rck,同步數據-data。 有些人在邊沿檢測的時候就喜歡這樣做:
但是大家忽略了一種情況,就是clk與rck之間比沒有必然的同步關系,當r
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FPGA 邊沿檢測
Achronix今日宣布其已在上海開設新的辦公室,以組建由工程與技術支持專業人員組成的本地團隊。新辦公室的這支團隊將與Achronix在全球其他地點的團隊密切合作,為大中華地區的客戶提供支持。該辦公室位于上海張江高科技園區長泰廣場,所在區域為我國集成電路產業中心之一。 Achronix在2017年的營業收入將比上年增長700%,使其成為2017年成長最快的半導體公司之一;其快速增長的營業收入得益于客戶對最高性能、低功耗、可編程的基于FPGA的硬件加速解決方案的強勁需求。這些需求來自于諸如軟件定義網絡
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Achronix FPGA
對大多數人來說,微芯片是一些長著小小的金屬針,標著看似隨機的字母或數字的字符串的黑盒子。但是對那些懂的人來說,有些芯片就像名人一樣站在紅毯上。有許多這樣的集成電路直接或間接地為改變世界的產品賦能,從而得到榮耀,也有一些芯片對整個計算環境造成了長期的影響。也有一些,它們的雄心壯志失敗后成為警世的故事。 為了紀念這些偉大的芯片,并講述它們背后的人和故事,IEEE Spectrum 制作了這個“芯片名人堂”(Chip Hall of Fame)。登堂的是7
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FPGA NAND
引言 傳統測量頻率的方法主要有直接測量法、分頻測量法、測周法等,這些方法往往只適用于測量一段頻率,當被測信號的頻率發生變化時,測量的精度就會下降。本文提出一種基于等精度原理的測量頻率的方法,在整個頻率測量過程中都能達到相同的測量精度,而與被測信號的頻率變化無關。本文利用FPGA(現場可編程門陣列)的高速數據處理能力,實現對被測信號的測量計數;利用單片機的運算和控制能力,實現對頻率、周期、脈沖寬度的計算及顯示。 等精度測量原理等精度測量的一個最大特點是測量的實際門控時間不是一個固定值,而
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Verilog FPGA
在電子工程,資源勘探,儀器儀表等相關應用中,頻率計是工程技術人員必不可少的測量工具。頻率測量也是電子測量技術中最基本最常見的測量之一。不少物理量的測量,如轉速、振動頻率等的測量都涉及到或可以轉化為頻率的測量。目前,市場上有各種多功能、高精度、高頻率的數字頻率計,但價格不菲。為適應實際工作的需要,本文在簡述頻率測量的基本原理和方法的基礎上,提供一種基于FPGA的數字頻率計的設計和實現過程,本方案不但切實可行,而且具有成本低廉、小巧輕便、便于攜帶等特點。 1 數字頻率測量原理和方法及本系統硬件
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FPGA 數字頻率計
1 功能概述 流水廣告燈主要應用于LED燈光控制。通過程序控制LED的亮和滅, 多個LED燈組成一個陣列,依次逐個點亮的時候像流水一樣,所以叫流水燈。由于其形成美觀大方的視覺效果,因此廣泛應用于店鋪招牌、廣告、大型建筑夜間裝飾、景觀裝飾等。 在FPGA電路設計中,盡管流水燈的設計屬于比較簡單的入門級應用,但是其運用到的方法,是FPGA設計中最核心和最常用部分之一,是FPGA設計必須牢固掌握的基礎知識。從這一步開始,形成良好的設計習慣,寫出整潔簡潔的代碼,對于FPGA設計師來說至
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Verilog FPGA
廣東高云半導體科技股份有限公司(以下簡稱“高云半導體”)今日宣布:高云半導體小蜜蜂家族GW1N系列新增GW1N-9和GW1N-6兩款非易失性FPGA芯片成員,并開始向客戶提供工程樣片及開發板。 作為小蜜蜂家族GW1N系列成員,GW1N-9和GW1N-6繼承了GW1N系列的低功耗、高性能、多用戶I/O、用戶邏輯資源豐富,支持高速LVDS接口,支持可隨機訪問的用戶閃存模塊等特點;并在此基礎上,結合新的市場趨勢,創造性地集成了新的功能,使之成為全球首款集成了支持MIPI I3C和MIPI&nbs
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高云 FPGA
集成電路技術和計算機技術的蓬勃發展。讓電子產品設計有了更好的應用市場。實現方法也有了更多的選擇。傳統電子產品設計方案是一種基于電路板的設計方法。該方法需要選用大量的固定功能器件.然后通過這些器件的配合設計從而模擬電子產品的功能,其工作集中在器件的選用及電路板的設計上。 隨著計算機性價比的提高及可編程邏輯器件的出現。對傳統的數字電子系統設計方法進行了解放性的革命。現代電子系統設計方法是設計師自己設計芯片來實現電子系統的功能.將傳統的固件選用及電路板設計工作放在芯片設計中進行。進人新世紀電子產品設計系統
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EDA FPGA
傳統應用幾近飽和,新應用還有待拓展,競爭對手步步緊逼,盈利能力面臨挑戰,這些難題要如何解決?看老牌FPGA玩家Xilinx是如何應對的…
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FPGA 英特爾
為了使智能手機拍照達到單反相機的效果,可以采用添加DSP的方法來改善ISP的圖像處理。該方法有諸多好處,例如可以提供WRGB到RGB轉換、失真校正、視頻防抖和其他ISP增強功能;還可以實現許多其它功能,顯著提高靜態圖像和視頻片段的質量,如低光增強、HDR和超分辨率;另外降低了功率等。
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手機 拍照 單反相機 DSP 201708
楷登電子(美國 Cadence 公司)今天宣布推出針對最新移動和家庭娛樂應用中系統級芯片(SoC)設計的Cadence? Tensilica? HiFi 3z DSP IP內核 。其應用包括智能手機、增強現實(AR)/ 3D眼鏡、數字電視和機頂盒(STB)等。比較在業界音頻DSP內核發貨量站主導地位的前一代產品HiFi 3 DSP ,新的HiFi 3z架構將可提供超過1.3
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Cadence DSP
PCB 光板測試機基本的測試原理是歐姆定律,其測試方法是將待測試點間加一定的測試電壓,用譯碼電路選中PCB 板上待測試的兩點,獲得兩點間電阻值對應的電壓信號,通過電壓比較電路,測試出兩點間的電阻或通斷情況。 重復以上步驟多次,即可實現對整個電路板的測試。 由于被測試的點數比較多, 一般測試機都在2048點以上,測試控制電路比較復雜,測試點的查找方法以及切換方法直接影響測試機的測試速度,本文研究了基于FPGA的硬件控制系統設計。 硬件控制系統 測試過程是在上
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FPGA PCB
根據自適應濾波的原理,主要論述和分析了易于實現的最小均方差算法,通過比較IIR結構和FIR結構濾波器的優缺點,采用橫向FIR結構的自適應濾波器來實現。為了滿足自適應濾波的實時性要求,采用TMS320F28234芯片的系統設計,并設計了其硬件最小系統和軟件系統,最后用TMS320F28234實現自適應濾波器。仿真結果表明,本方案的自適應濾波器濾波效果優越,具有較強的實用性。 引言 濾波是信號處理領域的一種最基本而又極其重要的技術。利用濾波技術可以從復雜的信號中提取所需要的信號,同時抑制噪聲或干擾信號
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DSP 自適應濾波器
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