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基于fpga的超聲波測距系統(tǒng)

  • 基于FPGA的LVDS高速數(shù)據(jù)通信卡設(shè)計

    基于FPGA、PCI9054、SDRAM和DDS設(shè)計了用于某遙測信號模擬源的專用板卡。PCI9054實現(xiàn)與上位機(jī)的數(shù)據(jù)交互,FPGA實現(xiàn)PCI本地接口轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)接收發(fā)送控制及DDS芯片的配置。通過WDM驅(qū)動程序設(shè)計及MFC交互界面設(shè)計,最終實現(xiàn)了10~200 Mbit·s-1的LVDS數(shù)據(jù)接收及10~50 Mbit·s-1任意速率的LVDS數(shù)據(jù)發(fā)送。

    標(biāo)簽: FPGA LVDS 高速數(shù)據(jù) 通信卡

    上傳時間: 2013-11-24

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  • 基于FPGA的恒溫晶振頻率校準(zhǔn)系統(tǒng)的設(shè)計

    為滿足三維大地電磁勘探技術(shù)對多個采集站的同步需求,基于FPGA設(shè)計了一種晶振頻率校準(zhǔn)系統(tǒng)。系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)各采集站的恒溫壓控晶體振蕩器同步于GPS,從而使晶振能夠輸出高準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度的同步信號。系統(tǒng)中使用FPGA設(shè)計了高分辨率的時間間隔測量單元,達(dá)到0.121 ns的測量分辨率,能對晶振分頻信號與GPS秒脈沖信號的時間間隔進(jìn)行高精度測量,縮短了頻率校準(zhǔn)時間。同時在FPGA內(nèi)部使用PicoBlaze嵌入式軟核處理器監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài),并配合滑動平均濾波法對測量得到的時間間隔數(shù)據(jù)實時處理,有效地抑制了GPS秒脈沖波動對頻率校準(zhǔn)的影響。

    標(biāo)簽: FPGA 恒溫晶振 頻率校準(zhǔn)

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:xsnjzljj

  • 基于FPGA的寬帶數(shù)字接收機(jī)變帶寬數(shù)字下變頻器設(shè)計

    基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4設(shè)計了一個適用于寬帶數(shù)字接收機(jī)的帶寬可變的數(shù)字下變頻器(VB-DDC)。該VB-DDC結(jié)合傳統(tǒng)數(shù)字下變頻結(jié)構(gòu)與多相濾波結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,實現(xiàn)了對輸入中頻信號的高效高速處理,同時可以在較大范圍內(nèi)對信號處理帶寬靈活配置。硬件調(diào)試結(jié)果驗證了本設(shè)計的有效性。

    標(biāo)簽: FPGA 寬帶數(shù)字 接收機(jī) 帶寬

    上傳時間: 2013-11-03

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  • 基于FPGA原型的GPS基帶驗證系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

    隨著SoC設(shè)計復(fù)雜度的提高,驗證已成為集成電路設(shè)計過程中的瓶頸,而FPGA技術(shù)的快速發(fā)展以及良好的可編程特性使基于FPGA的原型驗證越來越多地被用于SoC系統(tǒng)的設(shè)計過程。本文討論了GPS基帶的驗證方案以及基于FPGA的設(shè)計實現(xiàn),并對驗證過程中的問題進(jìn)行了分析,并提出相應(yīng)的解決辦法。

    標(biāo)簽: FPGA GPS 原型 基帶

    上傳時間: 2013-10-22

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  • 基于FPGA的PAL-VGA轉(zhuǎn)換器的實現(xiàn)

    介紹了基于Xilinx Spartan- 3E FPGA XC3S250E 來完成分辨率為738×575 的PAL 制數(shù)字視頻信號到800×600 的VGA 格式轉(zhuǎn)換的實現(xiàn)方法。關(guān)鍵詞: 圖像放大; PAL; VGA; FPGA 目前, 絕大多數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)中采用的高解析度攝像機(jī)均由47 萬像素的CCD 圖像傳感器采集圖像, 經(jīng)DSP 處理后輸出的PAL 制數(shù)字視頻信號不能直接在VGA 顯示器上顯示, 而在許多場合需要在VGA 顯示器上實時監(jiān)視, 這就需要將隔行PAL 制數(shù)字視頻轉(zhuǎn)換為逐行視頻并提高幀頻, 再將每幀圖像放大到800×600 或1 024×768。常用的圖像放大的方法有很多種, 如最臨近賦值法、雙線性插值法、樣條插值法等[ 1] 。由于要對圖像進(jìn)行實時顯示, 本文采用一種近似的雙線性插值方法對圖像進(jìn)行放大。隨著微電子技術(shù)及其制造工藝的發(fā)展, 可編程邏輯器件的邏輯門密度有了很大提高, 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列( FPGA) 有著邏輯資源豐富和可重復(fù)以及系統(tǒng)配置的靈活性, 同時隨著微處理器、專用邏輯器件以及DSP 算法以IP Core 的形式嵌入到FPGA 中[ 2] , FPGA 的功能越來越強(qiáng), 因此FPGA 在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計中發(fā)揮著越來越重要的作用。本課題的設(shè)計就是采用VHDL 描述, 基于FPGA 來實現(xiàn)的。

    標(biāo)簽: PAL-VGA FPGA 轉(zhuǎn)換器

    上傳時間: 2013-12-03

    上傳用戶:aa54

  • 基于FPGA的VGA控制器設(shè)計與實現(xiàn)

    利用FPGA 設(shè)計一個類似點陣LCD 顯示的VGA 顯示控制器,可實現(xiàn)文字及簡單的圖表顯示。工作時只需將要顯示內(nèi)容轉(zhuǎn)換成對應(yīng)字模送入FPGA,即可實現(xiàn)相應(yīng)內(nèi)容的顯示。關(guān)鍵詞:FPGA;VGA;顯示控制 隨著數(shù)字圖像處理的應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,其實時處理技術(shù)成為研究的熱點。EDA(電子設(shè)計自動化)技術(shù)的迅猛發(fā)展為數(shù)字圖像實時處理技術(shù)提供了硬件基礎(chǔ)。其中FPGA 的特點適用于進(jìn)行一些基于像素級的圖像處理[1]。LCD 和CRT 顯示器作為一種通用型顯示設(shè)備,如今已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工作和生活中。與嵌入式系統(tǒng)中常用的顯示器件相比,它具有顯示面積大、色彩豐富、承載信息量大、接口簡單等優(yōu)點,如果將其應(yīng)用到嵌入式系統(tǒng)中,可以顯著提升產(chǎn)品的視覺效果。為此,嘗試將VGA 顯示的控制轉(zhuǎn)化到FPGA 來完成實現(xiàn)。

    標(biāo)簽: FPGA VGA 制器設(shè)計

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lgd57115700

  • 基于FPGA 的方向濾波器指紋圖像增強(qiáng)算法實現(xiàn)

    設(shè)計了一種基于FPGA純硬件方式實現(xiàn)方向濾波的指紋圖像增強(qiáng)算法。設(shè)計采用寄存器傳輸級(RTL)硬件描述語言(Verilog HDL),利用時分復(fù)用和流水線處理等技術(shù),完成了方向濾波指紋圖像增強(qiáng)算法在FPGA上的實現(xiàn)。整個系統(tǒng)通過了Modelsim的仿真驗證并在Terasic公司的DE2平臺上完成了硬件測試。設(shè)計共消耗了3716個邏輯單元,最高處理速度可達(dá)92.93MHz。以50MHz頻率工作時,可在0.5s以內(nèi)完成一幅256×256指紋圖像的增強(qiáng)處理。

    標(biāo)簽: FPGA 方向 指紋 圖像增強(qiáng)算法

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:攏共湖塘

  • 基于FPGA的激光測距回波信號高速采集研究

    在激光測距系統(tǒng)中,微弱回波信號的檢測處理一直是一個難題。本文主要討論了激光測距接收系統(tǒng)的實現(xiàn)方法,這種測距方法既適用于短距離的測量又適用于長距離的測量。首先介紹了脈沖式激光測距的原理,在此原理的基礎(chǔ)上,結(jié)合FPGA的高速信號處理能力,設(shè)計了高精度激光測距接收系統(tǒng),并設(shè)計了回波信號接收與計數(shù)電路模塊。

    標(biāo)簽: FPGA 激光測距 回波信號 高速采集

    上傳時間: 2015-01-01

    上傳用戶:非衣2016

  • 基于 FPGA 的實時 QRS 波檢測系統(tǒng)設(shè)計

    根據(jù)在線心電信號自動分析系統(tǒng)的實時性要求,提出了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列的QRS波檢測解決方案和硬件結(jié)構(gòu)。該方案采用離散小波變換(DWT)算法結(jié)合閾值檢測算法進(jìn)行特征點提取,克服了傳統(tǒng)算法受噪聲、基漂、雜波等影響的缺點,邏輯簡單,適合硬件實現(xiàn)。

    標(biāo)簽: FPGA QRS 檢測系統(tǒng)設(shè)計

    上傳時間: 2013-10-16

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  • 基于FPGA的超聲波信號處理設(shè)計與實現(xiàn)

    為了滿足超聲波探傷檢測的實時性需求,通過研究超聲波探傷的工作原理,提出了基于FPGA芯片的實時信號處理系統(tǒng)實現(xiàn)方案及硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計,并根據(jù)FPGA邏輯結(jié)構(gòu)模型實現(xiàn)了軟件系統(tǒng)的模塊化設(shè)計。根據(jù)實驗測試及統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出,基于FPGA芯片的信號處理系統(tǒng)提高了探傷檢測的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性,滿足了探傷過程中B超顯示的實時性要求。

    標(biāo)簽: FPGA 超聲波 信號處理

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:731140412

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