摘要:為滿足可重配置系統的靈活性要求,介紹了一種“ARM處理器+FPGA”結構的重構控制器的設計,提出由ARM微處理器通過模擬JTAG接口的FPGA在系統配置目標可編程器件的方法。給出系統設計的硬件結構,并詳細介紹了JTA
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控制器 設計 重構 FPGA ARM 基于
基于DSP和ARM的激光粒度儀關鍵電路設計,摘要:為了增強激光粒度儀的數據處理能力和減小儀器體積,本文介紹了一種基于DSP和ARM的激光粒度儀關鍵電路的嵌入式方案。主要闡述了硬件系統的總體設計方案,并詳細介紹了數據采集電路、DSP運算電路、ARM顯示電路的
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關鍵 電路設計 激光 ARM DSP 基于
基于DSP的繼電保護測試儀信號采集裝置硬件設計,摘要:繼電保護測試儀檢定技術是檢定繼電保護測試設備性能指標是否滿足要求的技術。詳細介紹基于DSP的繼電保護測試儀數據采集系統。該系統可以精確采集繼電保護測試儀的各項參數指標,采集數據準確可靠,為繼電保護測
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采集 裝置 硬件 設計 信號 測試儀 DSP 繼電 保護 基于
數位訊號處理器(DSP)大廠Analog Devices, Inc.于23日盤后公布2009會計年度第4季度(2009年8-10月)財報:營收年減13%(季增16%)至5.72億美元;毛利率為56.3%,高于上一季的54.1%;本業每股盈余達0.36美元。根據Thomson Financial的調查,分析師塬先預期Analog Devices 8-10月營收、本業每股盈余各為5.24億美元、0.26美元。
展望本季(11-1月),Analog Devices預期營收將持平于上季的5.72億美元(
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ADI DSP
Altera公司宣布,公司榮獲深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 2009年度“優秀供應商獎”,這是過去四年中Altera第三次獲得這一獎項,這是對Altera為邁瑞持續優異地提供業界一流的技術、服務和支持的認可。
邁瑞公司供應鏈副總裁曾映表示:“Altera與我們有著長期的合作關系,他們提供領先的技術以及專業的服務和支持,幫助邁瑞不斷創新并贏得市場。我們非常高興授予他們優秀供應商獎。”
Altera亞太地區副總裁兼董事總經理Erhaan Sh
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Altera FPGA
摘要:介紹一種基于FPGA的可編程電壓源系統的設計與實現。采用FPGA為控制芯片,應用QuartusⅡ軟件和硬件描述語言為工具,通過數/模轉換和運放把數字信號轉換成模擬電壓信號。實驗表明,該系統操作靈活方便,穩定性強
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FPGA 可編程 電壓源 系統設計
數字信號處理技術是一門發展很快的新興學科,它的應用十分廣泛,如通訊、控制、圖像和語音處理、測量與控制、醫學等。[2]數字信號處理平臺主要有 DSP、單片機、通用 /工控計算機、FPGA/CPLD等,文章主要介紹了在進行數字信號處理時,利用 JTAG(Joint TEST Advisory GROUP)技術的仿真器在 CCS平臺下對 TMS320 C54x系列 DSP芯片實現在線編程,進行在線調試時中斷檢測處理技術及其應用。
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檢測 處理 技術 中斷 DSP JTAG 仿真器 基于 數字信號
本文介紹了一種采用 MATLAB及 CCS對異步電機無速度傳感器交流調速系統進行調試的方法。應用 MATLAB語言強大的分析能力和繪圖功能,與 DSP高速運算的優勢相結合,在自行搭建的無傳感器矢量控制系統平臺進行了調速實驗,實驗結果表明,采用 Matlab調試及直接目標代碼生成的方法能避免傳統計算機模擬的復雜編程過程,減少了工作量,有助于提高系統的綜合效率, 且能夠保持系統良好的動靜態調速控制性能。
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應用 控制 矢量 傳感器 MATLAB-DSP 交換
VHDL(VeryHighSpeedIntegratedCircuitHardwareDescriptionLanguage)是IEEE工業標準硬件描述語言...
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CPLD FPGA VHDL 電路優化設計
介紹了DSP聲音采集系統的硬件設計思想,以及硬件接口電路,包括電平轉換電路、AD轉換電路、存儲器、JTAG電路和USB接口電路等的設計方法,可以實現將模擬信號轉化為數字信號進行處理并上傳。
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DSP 聲音采集 系統 硬件設計
Altera公司今天宣布,公司榮獲深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 2009年度“優秀供應商獎”,這是過去四年中Altera第三次獲得這一獎項,這是對Altera為邁瑞持續優異地提供業界一流的技術、服務和支持的認可。
邁瑞公司供應鏈副總裁曾映表示:“Altera與我們有著長期的合作關系,他們提供領先的技術以及專業的服務和支持,幫助邁瑞不斷創新并贏得市場。我們非常高興授予他們優秀供應商獎。”
Altera亞太地區副總裁兼董事總經理Erhaan
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Altera FPGA
現在很多測控系統為了提高抗干擾的能力,傳感器輸出信號多為3線制的差分信號 ,而且電壓范圍也不同,通常采用的方法是把差分信號通過復雜電路進行處理后再進行數據采集,這樣不僅增加了硬件成本,還使系統的精度降低。為了解決此問題,設計了基于DSP和 LTC1859的16位高精度數據采集系統,詳細介紹了軟硬件設計,提供了實用的原理圖和源代碼。此系統不僅可以實現多路的單端輸入 ,還可以實現多路差分信號的輸入,成本低,精度高,抗干擾性好。
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系統 設計 數據采集 LTC1859 DSP 基于 數字信號
為了在梳棉機上實現在線檢測監控棉網中的棉結雜質,提出了一種基于 DSP+FPGA架構的硬件圖像處理在線檢測裝置,取代傳統的 PC-Base檢測模式;采用符合梳棉機機械結構的光源設計和控制接口,完成對現場的實時監控;利用DSP的擴展能力實現網絡數據傳輸。介紹了該裝置的檢測原理、光源系統設計、DSP+FPGA處理架構、 PLC接口以及終端設計,該系統可應用于高速運動的棉網監控及其它高速運動物體的實時監控,在檢測技術與自動化裝置研究領域具有重要的實用意義和廣泛的應用前景。
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檢測 裝置 在線 架構 DSP FPGA 基于
FSO ( Free space optical)無線光通信結合了無線通信和光纖通信的優點,其關鍵技術在于收發端機的研制;PPM(Pulse Position Modulation)脈沖位置調制具有低的平均功率和較高的峰值功率,特別適合于無線光通信。該文根據PPM調制信號的特點和DSP技術,提出了一種用DSP實現256PPM調制的方案,整個方案有較大的靈活性和實用性
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設計 調制 256PPM DSP 基于 通信協議
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