- 在FPGA中,動態相位調整(DPA)主要是實現LVDS接口接收時對時鐘和數據通道的相位補償,以達到正確接收的目的。ALTERA的高端FPGA,如STRATIX(r) 系列中自帶有DPA電路,但低端的FPGA,如CYCLONE(r)系列中是沒有的。本文主
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FPGA LVDS DPA 低端
- DS18B20是DALLAS公司生產的一線式數字溫度傳感器,采用3引腳TO-92型小體積封裝;溫度測量范圍為-55℃~+125℃,可編程為9位~12位A/D轉換精度,測溫分辨率可達0.0625℃,被測溫度用符號擴展的16位數字量方式串行輸出
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FPGA 18B B20 DS
- Q1:FPGA設計與DSP設計相比,最大的不同之處在哪里?A1:這個問題要從多個角度看。它們都用于某個功能的硬件電路實現,但是它們的側重點有所不同。這里涵蓋的說一下。1) 內部資源FPGA側重于設計具有某個功能的硬件電
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FPGA DSP 角度
- 在通信、廣播、電視系統中,都需要射頻發射,即載波,把音頻、視頻信號或脈沖信號運載出去,這就需要能產生高頻信號的振蕩器。正弦波振蕩電路在各個科學技術部門的應用是十分廣泛的。在工業、農業、生物醫學等領域(如
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FPGA MCU 多功能 正弦信號發生器
- 集成了防抱死制動系統ABS(Anti-lock Braking System)、驅動防滑控制系統ASR(Acceleration Slip Regulation System)與車輛動力學控制系統VDC(Vehicle Dynamic Control System)的ABS/ASR/VDC集成系統是汽車主動安全性控
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MCU ABS ASR VDC
- 采用WCDMA速率適配算法的FPGA設計,隨著因特網爆炸性的增長以及各種無線業務需求的增加,傳統的無線通信網已經越來越無法適應人們的需要。因此,以大容量、高數據率和承載多媒體業務為目的的第三代移動通信系統(IMT-2000)應運而生。碼分多址(CDMA)由于
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FPGA 設計 算法 適配 WCDMA 速率 采用
- 不久前,恩智浦(NXP)半導體執行董事、總裁兼首席執行官Rick Clemmer訪華,回答了《電子產品世界》等媒體的問題。中國對于恩智浦的重要性,從這張餅狀圖可以得到更為直觀的體現。在銷售額戰略上,中國在恩智浦全球銷售中份額比重高達36%,比排名第二的德國高出3倍,可見中國對于恩智浦意義重大。
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NXP LED MCU
- 非對稱雙核MCU基礎知識及核間通信, 本文從對比兩顆分立MCU與單芯片雙核MCU開始(以LPC4350為例),展開介紹了非對稱雙核MCU的基礎知識與重要特點。接下來,重點介紹了核間通信的概念與幾種實現方式,尤其是基于消息池的控制/狀態通信。然后,對內核互斥
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通信 基礎知識 MCU 雙核 對稱
- 低壓差分信號LVDS(Low Voltage Differential Signal)是由ANSI/TIA/EIA-644-1995定義的用于高速數據傳輸的物理層接口標準。它具有超高速(1.4Gb/s)、低功耗及低電磁輻射的特性,是在銅介質上實現千兆位級高速通信的
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及其 外圍 電路設計 設計 內核 FPGA LVDS 基于
- 基于微處理器的FPGA的在線可重配置,可編程邏輯器件(PLD)廣泛應用在各種電路設計中。基于查找表技術、SRAM工藝的大規模PLD/FPGA,密度高且觸發器多,適用于復雜的時序邏輯,如數字信號處理和各種算法的設計。類器件使用SRAM單元存儲配置數據。配置數據
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配置 在線 FPGA 微處理器 基于
- 對FPGA設計進行編程并不困難,硬件設計者已經開始在高性能DSP的設計中采用FPGA技術,因為它可以提供比基于PC或者單片機的解決方法快上10-100倍的運算量。以前,對硬件設計不熟悉的軟件開發者們很難發揮出FPGA的優勢,而如今基于C語言的方法可以讓
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困難 編程 進行 設計 FPGA
- 摘要:速度與面積的互換一直是基于FPGA設計中的一個不變的主題,在此介紹了兩種YUV分離的FPGA的實現方式:基于面積的實現和基于速度的實現。前者僅用一片雙口RAM串行,實現了YUV分離數據的輸出;后者利用流水線的思想
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FPGA YUV 分離
- 要實現能夠將所有重要功能集成在單一器件的設計理由很簡單,因為這樣就能將材料成本、部件庫存及電路板面積減至最低。另外,相較于多芯片解決方案,單芯片方案的功耗也較低,同時也有助于提高對知識產權的保護。如果
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FPGA SOC 混合信號 單芯片
- 摘要:為了提高伺服電機的步進精度,簡化控制器結構,采用FPGA器件并運用Verilog HDL語言設計出的插補控制器,不僅采用數字積分法實現直線插補控制和圓弧插補控制,提高了插補速度和插補精度,而且運用多軸聯動技術,
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FPGA 數字 積分 插補控制器
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