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模擬前端芯片

  • 基于FPGA的全數(shù)字鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)

    隨著現(xiàn)代集成電路技術(shù)的發(fā)展,鎖相環(huán)已經(jīng)成為集成電路設(shè)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分,所以對(duì)鎖相環(huán)的研究具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。然而傳統(tǒng)的鎖相環(huán)大多是數(shù)模混合電路,在工藝上與系統(tǒng)芯片中的數(shù)字電路存在兼容問(wèn)題。因此設(shè)計(jì)一...

    標(biāo)簽: FPGA 全數(shù)字 鎖相環(huán)

    上傳時(shí)間: 2013-06-09

    上傳用戶(hù):mosliu

  • ADDA芯片PCF8591中文資料

    ADDA芯片PCF8591中文資料(帶圖介紹)

    標(biāo)簽: ADDA 8591 PCF 芯片

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • OFDM在中壓電力線通信中的應(yīng)用

    論文討論了中壓電力線載波通信(MV-PLC)的現(xiàn)狀和應(yīng)用前景,介紹了其技術(shù)特點(diǎn)和所面臨的問(wèn)題。針對(duì)當(dāng)前中壓電力線載波芯片的開(kāi)發(fā)狀況,提出了基于OFDM(正交頻分復(fù)用)技術(shù)的中壓電力線載波通信的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和其Modem芯片開(kāi)發(fā)的重要性。 針對(duì)國(guó)內(nèi)中壓電網(wǎng)的結(jié)構(gòu),根據(jù)現(xiàn)有的研究成果,分析了中壓電力線信道的傳輸特性,包括阻抗特性,噪聲特性和衰減特性。闡述了OFDM的基本原理、優(yōu)缺點(diǎn)和其中的關(guān)鍵技術(shù),分析了OFDM系統(tǒng)組成模型及參數(shù)選取原則。針對(duì)中壓電力線信道噪聲特點(diǎn),提出了基于OFDM的中壓電力線載波Modem芯片的FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)實(shí)現(xiàn)方案,并建立了系統(tǒng)MATLAB定點(diǎn)仿真模型。通過(guò)分析定點(diǎn)仿真結(jié)果,給出了該OFDM系統(tǒng)的設(shè)計(jì)參數(shù),并詳細(xì)介紹了系統(tǒng)中部分模塊(主要包括IFFT/FFT模塊、數(shù)字上變頻模塊和同步模塊)的FPGA實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)(用Verilog硬件描述語(yǔ)言設(shè)計(jì)),并對(duì)這些模塊進(jìn)行了功能驗(yàn)證。 最后,搭建仿真平臺(tái),對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了前端EDA仿真驗(yàn)證。利用低壓電力線環(huán)境,對(duì)所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)進(jìn)行了FPGA板級(jí)的調(diào)試,并對(duì)測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行了分析。驗(yàn)證了系統(tǒng)的FPGA設(shè)計(jì),并提出了MV-PLC OFDM系統(tǒng)中存在一些問(wèn)題及系統(tǒng)需要改進(jìn)之處。

    標(biāo)簽: OFDM 中壓 電力線通信 中的應(yīng)用

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 74系列芯片資料

    74系列芯片資料 適合新手使用,非常方便

    標(biāo)簽: 74系列 芯片資料

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • ISO 4-20mA中文資料,電流環(huán)隔離芯片

    ISO 4-20mA電流環(huán)隔離芯片是單片兩線制隔離接口芯片,該IC內(nèi)部包含有電流信號(hào)調(diào)制解調(diào)電路、信號(hào)耦合隔離變換電路等。很小的輸入等效電阻,使該IC的輸入電壓達(dá)到超寬范圍(7.5—32V),以滿(mǎn)足用

    標(biāo)簽: ISO 20 mA 電流環(huán)

    上傳時(shí)間: 2013-07-29

    上傳用戶(hù):kiklkook

  • 應(yīng)用FPGA的高速數(shù)據(jù)采集

    隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的突飛猛進(jìn)以及移動(dòng)通訊技術(shù)在日常生活中的不斷深入,數(shù)據(jù)采集不斷地向多路、高速、智能化的方向發(fā)展。本文針對(duì)此需求,實(shí)現(xiàn)了一種應(yīng)用FPGA的多路、高速的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),從而為測(cè)量?jī)x器提供良好的采集數(shù)據(jù)。    本文設(shè)計(jì)了一種基于AD+FPGA+DSP的多路數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng),針對(duì)此系統(tǒng)設(shè)計(jì)了基于AD9446的模數(shù)轉(zhuǎn)換采集板,再將模數(shù)轉(zhuǎn)換采集板的數(shù)據(jù)傳送至基于FPGA的采集控制模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)的壓縮以及緩沖存儲(chǔ),最后由DSP調(diào)入數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。本文的設(shè)計(jì)主要分為兩部分,一部分為模數(shù)轉(zhuǎn)換采集板的設(shè)計(jì)與調(diào)試,另一部分為采集控制模塊的設(shè)計(jì)與仿真。    經(jīng)設(shè)計(jì)與調(diào)試,模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊可為系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù),能穩(wěn)定工作在百兆的頻率下;采集控制模塊能實(shí)時(shí)地完成數(shù)據(jù)壓縮與數(shù)據(jù)緩沖,并能通過(guò)時(shí)鐘管理模塊來(lái)控制前端AD的采樣,該模塊也能穩(wěn)定工作在百兆的頻率下。該系統(tǒng)為多路、高速的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并能穩(wěn)定工作,從而能滿(mǎn)足電子測(cè)量?jī)x器的要求。

    標(biāo)簽: FPGA 高速數(shù)據(jù) 采集

    上傳時(shí)間: 2013-05-24

    上傳用戶(hù):chuckbassboy

  • 全數(shù)字化超聲診斷儀中的應(yīng)用研究

    數(shù)字超聲診斷設(shè)備在臨床診斷中應(yīng)用十分廣泛,研制全數(shù)字化的醫(yī)療儀器已成為趨勢(shì)。盡管很多超聲成像儀器設(shè)計(jì)制造中使用了數(shù)字化技術(shù),但是我們可以說(shuō)現(xiàn)代VLSI 和EDA 技術(shù)在其中并沒(méi)有得到充分有效的應(yīng)用。隨著現(xiàn)代電子信息技術(shù)的發(fā)展,PLD 在很多與B 型超聲成像或多普勒超聲成像有關(guān)的領(lǐng)域都得到了較好的應(yīng)用,例如數(shù)字通信和相控雷達(dá)領(lǐng)域。 在研究現(xiàn)代超聲成像原理的基礎(chǔ)上,我們首先介紹了常見(jiàn)的數(shù)字超聲成像儀器的基本結(jié)構(gòu)和模塊功能,同時(shí)也介紹了現(xiàn)代FPGA 和EDA 技術(shù)。隨后我們?cè)敿?xì)分析討論了B 超中,全數(shù)字化波束合成器的關(guān)鍵技術(shù)和實(shí)現(xiàn)手段。我們?cè)O(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了片內(nèi)高速異步FIFO 以降低采樣率,仿真結(jié)果表明資源使用合理且訪問(wèn)時(shí)間很小。正交檢波方法既能給出灰度超聲成像所需要的回波的幅值信息,也能給出多普勒超聲成像所需要的回波的相移信息。我們?cè)O(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于直接數(shù)字頻率合成原理的數(shù)控振蕩器,能夠給出一對(duì)幅值和相位較平衡的正交信號(hào),且在FPGA 片內(nèi)實(shí)現(xiàn)方案簡(jiǎn)單廉價(jià)。數(shù)控振蕩器輸出波形的頻率可動(dòng)態(tài)控制且精度較高,對(duì)于隨著超聲在人體組織深度上的穿透衰減,導(dǎo)致回波中心頻率下移的聲學(xué)物理現(xiàn)象,可視作將回波接收機(jī)的中心頻率同步動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行補(bǔ)償。 還設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了B 型數(shù)字超聲診斷儀前端發(fā)射波束聚焦和掃描控制子系統(tǒng)。在單片F(xiàn)PGA 芯片內(nèi)部設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了聚焦延時(shí)、脈寬和重復(fù)頻率可動(dòng)態(tài)控制的發(fā)射驅(qū)動(dòng)脈沖產(chǎn)生器、線掃控制、探頭激勵(lì)控制、功能碼存儲(chǔ)等功能模塊,功能仿真和時(shí)序分析結(jié)果表明該子系統(tǒng)為設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高速度、高精度、高集成度的全數(shù)字化超聲診斷設(shè)備打下了良好的基礎(chǔ),將加快其研發(fā)和制造進(jìn)程,為生物醫(yī)學(xué)電子、醫(yī)療設(shè)備和超聲診斷等方面帶來(lái)新思路。

    標(biāo)簽: 全數(shù)字 中的應(yīng)用 超聲診斷儀

    上傳時(shí)間: 2013-05-30

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  • XL6007升壓芯片

    400KHz 42V 2A 開(kāi)關(guān)升壓芯片

    標(biāo)簽: 6007 XL 升壓芯片

    上傳時(shí)間: 2013-06-23

    上傳用戶(hù):qb1993225

  • 網(wǎng)卡芯片RTL8019AS中文資料

    網(wǎng)卡芯片RTL8019AS中文資料,不想看英文的可以參考一下這個(gè)文檔^_^

    標(biāo)簽: 8019 RTL AS 網(wǎng)卡芯片

    上傳時(shí)間: 2013-08-05

    上傳用戶(hù):as275944189

  • CCD圖像的顏色插值算法研究

    論文研究了基于Bayer格式的CCD原始圖像的顏色插值算法,并將設(shè)計(jì)的改進(jìn)算法應(yīng)用到以FPGA為核心的圖像采集前端。出于對(duì)成本和體積的考慮,一般的數(shù)字圖像采集系統(tǒng)采用單片CCD或CMOS圖像傳感器,然后在感光表面覆蓋一層顏色濾波陣列(CFA),經(jīng)過(guò)CFA后每個(gè)像素點(diǎn)只能獲得物理三基色(紅、綠、藍(lán))其中一種分量,形成馬賽克圖像。為了獲得全彩色圖像,就要利用周?chē)袼攸c(diǎn)的值近似地計(jì)算出被濾掉的顏色分量,稱(chēng)這個(gè)過(guò)程為顏色插值。由于當(dāng)前對(duì)圖像采集系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性要求越來(lái)越高,業(yè)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始廣泛采用FPGA來(lái)進(jìn)行圖像處理,充分發(fā)揮硬件并行運(yùn)算的速度優(yōu)勢(shì),以求在處理速度和成像質(zhì)量?jī)煞矫婢_(dá)到滿(mǎn)意的效果。。主要的工作內(nèi)容如下:    本文首先介紹了彩色濾波陣列、圖像色彩恢復(fù)和插值算法的概念,然后分析和研究了當(dāng)下常用的顏色插值算法,如雙線性插值算法、加權(quán)系數(shù)法等等,指出了各個(gè)算法的特點(diǎn)和不足;接下來(lái)針對(duì)硬件系統(tǒng)并行運(yùn)算的特性和實(shí)時(shí)性處理的要求,結(jié)合其中兩種算法的思路設(shè)計(jì)了適用于硬件的改進(jìn)算法,該算法主要引入了方向標(biāo)志位的概念以及平滑的邊界仲裁法則來(lái)檢測(cè)邊界,借鑒利用梯度的三角函數(shù)關(guān)系來(lái)判斷邊界方向,通過(guò)簡(jiǎn)化且適用于硬件的方法計(jì)算加權(quán)系數(shù),從而選擇合適的方向進(jìn)行插值。    在介紹了FPGA用于圖像處理的優(yōu)勢(shì)后,針對(duì)FPGA的特點(diǎn)采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),詳細(xì)闡述了本文算法的軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程及所使用到的關(guān)鍵技術(shù);文章設(shè)計(jì)了一個(gè)以FPGA為核心的前端圖像采集平臺(tái),并將改進(jìn)插值算法應(yīng)用到整個(gè)系統(tǒng)當(dāng)中。詳細(xì)分析了采集前端的硬件需求,討論了核心芯片的選型和硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)中的注意事項(xiàng),完成了印制電路板的制作。    文章通過(guò)MATLAB仿真得到了量化的性能評(píng)估數(shù)據(jù),并選取幾種算法在硬件平臺(tái)上運(yùn)行,得到了實(shí)驗(yàn)圖片。最后結(jié)合圖片的視覺(jué)效果和仿真數(shù)據(jù)對(duì)幾種不同算法的效果進(jìn)行了評(píng)估和比較,證明改進(jìn)的算法對(duì)圖像質(zhì)量有所增強(qiáng),取得了良好的效果。

    標(biāo)簽: CCD 圖像 插值 算法研究

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

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