- 基于DSP 的特定消諧脈寬調制波的實現,摘要:特定諧波消除是一種以消除某些特定諧波為目的的優化脈寬調制方法。與其它脈寬調制技術相比,具有消諧性好,輸出波形質量高,電力電子器件開關頻率低,開關損耗小,電壓利用率高等特點。本文主要討論利用DSP 芯片
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實現 調制 特定 DSP 基于
- 摘要:針對某裝備中三相交流異步電機調速的要求,以TMS320LF2407A和AT89S52為核心采用磁場定向控制策略設計了一電流、轉速雙閉環調速控制系統,給出了硬件原理框圖、關鍵器件、設計思想和程序流程圖。實驗結果表明,
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DSP 控制 電路
- 基于DSP的車輛狀態視頻檢測系統,摘要:論述了視頻檢測在智能交通領域的應用,分析了目前交通信號機系統存在的不足。提出了以TMS320F2812為核心的視頻圖像運動目標檢測方案,并進行了方案的同步信號分離電路、系統總體結構設計,以及信號采樣和數據處
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DSP 視頻 數據
- TMS320C641X系列DSP引導方法研究, 摘要:在進行DSP產品化設計時,BootLoader是一項關鍵技術。為了更好地解決數字信號處理器應用程序的加載問題,以TI公司641X系列DSP為例,詳細論述了DSP的兩種引導方法:ROM引導和主機HPI引導,包括二次代碼編寫、存
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DSP
- 為了給實際應用中選擇合適FIR濾波器的FPGA實現結構提供參考,首先從FIR數字濾波器的基本原理出發,分析了FIR濾波器的結構特點,然后分別介紹了基于FPGA的FIR濾波器的串行、并行、轉置型、FFT型和分布式結構型的實現方法,對于各種實現的結構做了分析、比較以及優化處理,特別是對基于FFT的FIR濾波器與傳統卷積結構進行了精確的數值計算比較,最后得出滿足于低階或高階的各種FIR濾波器實現結構的適用范圍及其優缺點,并針對實際工程應用提出了下一步需解決的問題。
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FPGA FIR 濾波器 實現方法
- 通過對現有編碼算法的改進,提出一種新的編碼算法,它降低功耗的方法是通過減少部分積的數量來實現的。因為乘法器的運算主要是部分積的相加,因此,減少部分積的數量可以降低乘法器中加法器的數量,從而實現功耗的減低。在部分積的累加過程中.又對用到的傳統全加器和半加器進行了必要的改進,避免了CMOS輸入信號不必要的翻轉,從而降低了乘法器的動態功耗。通過在Altera公司的FPGA芯片EP2CTOF896C中進行功耗測試,給出了測試結果,并與現有的兩種編碼算法進行了比較。功耗分別降低3.5%和8.4%。
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FPGA 24位 低功耗 乘法器
- 本文介紹了一個基于FPGA 的高效率多時鐘的虛擬直通路由器,通過優化中央仲裁器和交叉點矩陣,以爭取較小面積和更高的性能。同時,擴展路由器運作在獨立頻率的多時鐘NoC 架構中,并在一個3×3Mesh 的架構下實驗,分析其性能特點,比較得出多時鐘片上網絡具有更高的性能。
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FPGA 多時鐘 片上網絡
- 針對使用硬件描述語言進行設計存在的問題,提出一種基于FPGA并采用DSP BuildIer作為設計工具的數字信號處理器設計方法。并按照Matlab/Simulink/DSP Builder/QuartusⅡ設計流程,設計了一個12階FIR低通數字濾波器,通過Quaxtus時序仿真及嵌入式邏輯分析儀signalTapⅡ硬件測試對設計進行了驗證。結果表明,所設計的FIR濾波器功能正確,性能良好。
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Builder FPGA DSP 數字信號處理器
- 本文提供的解決方案可防止FPGA設計被拷貝,即使配置比特流被捕獲,也可以保證FPGA設計的安全性。通過在握手令牌由MAX II器件傳送給FPGA之前,禁止用戶設計功能來實現這種安全性。選用MAX II器件來產生握手令牌,這是因為該器件具有非易失性,關電時可保持配置數據。而且,對于這種應用,MAX II器件是最具成本效益的CPLD。本文還介紹了采用這種方案的一個參考設計。
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FPGA MAX 器件 方案
- 針對傳統集成電路(ASIC)功能固定、升級困難等缺點,利用FPGA實現了擴頻通信芯片STEL-2000A的核心功能。使用ISE提供的DDS IP核實現NCO模塊,在下變頻模塊調用了硬核乘法器并引入CIC濾波器進行低通濾波,給出了DQPSK解調的原理和實現方法,推導出一種簡便的引入π/4固定相移的實現方法。采用模塊化的設計方法使用VHDL語言編寫出源程序,在VIrtex-II Pro開發板上成功實現了整個系統。測試結果表明該系統正確實現了STEL-2000A的核心功能。
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STEL 2000 FPGA 擴頻通信
- 波長信號的解調是實現光纖光柵傳感網絡的關鍵,基于現有的光纖光柵傳感器解調方法,提出一種基于FPGA的雙匹配光纖光柵解調方法,此系統是一種高速率、高精度、低成本的解調系統,并且通過引入雙匹配光柵有效地克服了雙值問題同時擴大了檢測范圍。分析了光纖光柵的測溫原理并給出了該方案軟硬件設計,綜合考慮系統的解調精度和FPGA的處理速度給出了基于拉格朗日的曲線擬合算法。
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FPGA 光纖光柵 解調系統
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