- 半導體產業的成長放緩是無可避免的,畢竟對晶片供應商來說,目前大多數的目標市場已經成熟,這些都是吸引晶片供應商進行收購的原因。
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半導體 ARM
- 隨著我國航空航天技術的迅速發展,對地面遙控遙測接收機的實時性和高速數據傳輸性能的要求越來越高。越來越多的遙測遙控地面信道處理器都采用了實時能力更強的高速DSP/FPGA架構設計方案?;贒SP/FPGA架構的設計方案
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CY7C68013A 測控通信 FPGA USB固件設計
- 摘要:基于ARM芯片和FPGA的特點,設計了一種ARM與FPGA人工神經網絡處理器之間的通信方案。該方案采用ARM的ZDMA控制器對數據傳輸進行控制,完成ARM與神經網絡處理器的控制寄存器組、分布式存儲器、樣本存儲器等存儲體
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神經網絡 嵌入式 通信 ARM FPGA S3C44BOX ZDMA
- 摘要:針對遠洋中無GPRS信號不能進行無線通信的問題,設計了以STM32F103VCT6單片機與IDP衛星通信模塊為平臺的遠洋船舶實時監控系統。本系統具有高精準度、實時性強、全天候監控等特點。給出了系統的工作原理、硬件設
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遠洋船舶 在線監控 ARM 衛星通信
- 摘要:在核監測中,常將各種傳感器輸出的信號通過A/D轉換器轉換為數字信號,然后利用數字信號處理技術對各種核信號進行數字處理。為了準確測量核信號數字波形的各種參數,對基于FPGA雙口RAM的數字示波器進行了設計和
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核脈沖 數字示波器 數字波形 FPGA 雙口RAM
- 摘要 利用FPGA IP核設計了一種快速、高效的傅里葉變換系統。針對非整數倍信號周期截斷所導致的頻譜泄露問題,提出了一種通過時輸入信號加窗處理來抑制頻譜泄露的方法。利用Modelsim和Matlab對設計方案進行了仿真,同
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FFT FPGA IP核 加窗處理
- 摘要 數字復分接技術是數字通信網中的一項重要技術,能將若干路低速信號合并為一路高速信號,以提高帶寬利用率和數據傳輸效率。文中在介紹數字復接系統的基礎上,采用VHDL對數字復分接系統進行建模設計和實現。并利
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數字復接系統 乒乓操作 先進先出存儲器 FPGA
- 引言
LPC11Cx系列是NXP公司的高性價比Cortex—M0構架ARM微控制器產品,內嵌CAN總線控制器。CAN總線位定時參數決定CAN總線能否按給定速率正常通信及其穩定性,但在實踐中發現,原版用戶手冊及國內譯本在CA
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ARM 微控制器 通信
- 高性能的數據壓縮可以有效的減少數據對存儲空間和通信帶寬的要求,降低通信成本。為解決圖像數據的高壓縮性能問題,本文提出了基于JPEG2000標準的數據壓縮系統的FPGA實現方案。相對于軟件算法實現和其他硬件方法,采用FPGA硬件實現可降低系統復雜度提高性能。最終設計的IP核具有資源占用少,性能良好和便于擴展等優點,能夠滿足通信傳輸和照相設備等應用需求。
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JPEG2000 數據壓縮 FPGA DWT
- 摘要 為了提高道路交叉口通行能力,設計了一種單點交叉口自適應控制系統。系統采用SOPC方案,利用具有NiosⅡ軟核的FPGA芯片設計了控制器的硬件,井利用遺傳算法建立了信號配時優化模型、VHDL語言進行了遺傳算法的硬
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NiosⅡ FPGA 單點交叉口 自適應控制 遺傳算法硬件化
- 摘要:文章以嵌入式和數據采集技術為基礎,研究設計并實現了基于ARM+FPGA體系架構面向高速實時數據采集應用的一種實用新型智能控制器。本文闡述了主處理器ARM最小系統、協處理器FPGA最小系統和ARM與FPGA通信接口等硬
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ARM FPGA 智能控制器 高速實時數據采集
- 針對數據采集與處理系統的應用需求,設計了嵌入Linux的ARM9處理器LPC3250與16位AD采樣芯片MAX1303的硬件接口和驅動程序。首先,描述了LPC3250和MAX1303的性能、特點以及硬件接口電路設計方案。然后,在硬件平臺的基礎上,詳細地闡述了嵌入式Linux下MAXl303驅動程序的組成模塊和具體實現方法,并給出了部分源代碼以及對設備驅動的測試方法。測試結果表明,系統工作正常、穩定,采樣結果正確,具有實際工程應用價值。
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ARM-Linux MAX1303 接口 驅動程序
- 根據壓電陶瓷微位移器對驅動電源的需求,設計了壓電驅動電源系統。詳細介紹了電源系統中的數字電路部分和模擬電路部分,并對驅動電源的精度與穩定性進行了分析與改進。最后對驅動電源的性能進行了實驗驗證,實驗結果表明:所設計的電源輸出電壓噪聲低于0.43 mV、輸出最大非線性誤差低于0.024%、分辨率可達1.44 mV,能夠滿足高分辨率微位移定位系統中靜態定位控制的需求。
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ARM 分辨率 電陶瓷 驅動電源
- 隨著嵌入式系統軟件的發展,以及嵌入式應用在各個行業的普及,嵌入式系統開發已經被越來越多的人所關注。目前,嵌入式軟件更新頻率快,因此要求開發者在短期內能開發出具有針對型的應用程序,然而嵌入式系統運行環境往往是用戶制定,并且運行在特定的硬件環境中。常規的軟件開發方法往往導致嵌入式系統開發效率低下,同時大幅提高了開發成本。因此,實現對嵌入式系統硬件環境的仿真能有效提高嵌入式系統開發效率。本文針對此問題,結合現有ARM體系架構和指令集模擬器實現原理,提出了一套基于X86平臺的ARM指令集模擬器的設計方案。
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X86 ARM 模擬器
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