該系統(tǒng)由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數(shù)字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術(shù),設(shè)計出具有頻率設(shè)置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發(fā)生器。該系統(tǒng)的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。
數(shù)字信號在傳輸過程中受到干擾的影響,降低了其傳輸?shù)目煽啃裕€性分組碼作為一種常用的信道編碼,在通信傳輸系統(tǒng)中應用廣泛。在對線性分組碼的編譯碼規(guī)則研究基礎(chǔ)上,討論了生成矩陣、監(jiān)督矩陣與錯誤圖樣集之間的關(guān)系,在Max+PlusⅡ開發(fā)環(huán)境中,用VHDL語言設(shè)計線性分組碼編譯碼器,對其各項設(shè)計功能進行了仿真和驗證。結(jié)果表明,該設(shè)計正確,其功能符合線性分組碼編譯碼器的要求。
針對X光安檢機系統(tǒng)控制信號傳輸中采用傳統(tǒng)串行通信方式所存在的問題,提出一種利用數(shù)字鎖相環(huán)技術(shù)實現(xiàn)串行數(shù)據(jù)時鐘提取的硬件解決方案。該設(shè)計基于FPGA進行開發(fā),并針對安檢機中串行控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)臄?shù)字鎖相環(huán)進行研究,設(shè)計了適用于FPGA的串行時鐘提取系統(tǒng),最終采用Verilog語言實現(xiàn)。該設(shè)計經(jīng)過安檢機系統(tǒng)的硬件平臺實際測試,最終經(jīng)過Signal TapⅡ讀取實時數(shù)據(jù)進行驗證,可以論證該方案的時鐘捕捉周期短,捕捉精度也滿足安檢機系統(tǒng)要求,從而實現(xiàn)了安檢機系統(tǒng)數(shù)字控制信號的單線路傳輸,有效地提高傳輸?shù)目煽啃浴?/p>
在第三代移動通信系統(tǒng)的各標準中都以CDMA技術(shù)作為基本技術(shù),而CDMA系統(tǒng)本身是干擾受限系統(tǒng),需要移動臺到達基站的信號強度及信噪比等盡可能最小,才能在最大程度上提高系統(tǒng)的容量及可靠性。要做到這些完全依賴于系統(tǒng)中多方式的功率控制技術(shù)。分析目前PHS,GSM系統(tǒng)中的功率要求,闡述在CDMA系統(tǒng)中的功率控制,針對其中的前向功率控制和反向功率控制技術(shù),詳細分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設(shè)計具有一定參考意義。
摘要:本文介紹一種嵌入式系統(tǒng)仿真方法,通過一種特殊設(shè)計的指令集仿真器ISS將軟件調(diào)試器軟件Keil uVision2和硬件語言仿真器軟件Modelsim連接起來,實現(xiàn)了軟件和硬件的同步仿真?! 】s略詞解釋: BFM:總線功能
PIC 單片機A/D 轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)通常需要占用兩個8 位寬的RAM 單元, 而PIC 單片機的存儲單元有限,因此造成了單片機的存儲單元不能被有效利用, 同時通過串口向上位機傳送數(shù)據(jù)時也需要花費較多的時間?! 榇颂岢鲆环N數(shù)據(jù)
摘要:在分析傳統(tǒng)信息家電接入internet方式的基礎(chǔ)上,提出了以16位單片機作為主控芯片的嵌入式設(shè)備解決方案,實現(xiàn)了信息家電以新的方式接入internet,并對系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計進行了描述。 0 引言 隨著網(wǎng)絡(luò)時代
摘要:在分析傳統(tǒng)信息家電接入internet方式的基礎(chǔ)上,提出了以16位單片機作為主控芯片的嵌入式設(shè)備解決方案,實現(xiàn)了信息家電以新的方式接入internet,并對系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計進行了描述?! ? 引言 隨著網(wǎng)絡(luò)時代
l 引 言 近年來,心臟病的發(fā)病率不斷上升,為了使病人能夠隨時隨地得到診治,科研人員研制了多種便攜式移動心電監(jiān)護設(shè)備。在研制便攜式心電監(jiān)護設(shè)備時,既要考慮使 用者攜帶及使用方便,又要保證采集到高質(zhì)量的心
傳統(tǒng)的基于有線通信系統(tǒng)的溫度、濕度、光照監(jiān)測系統(tǒng)需要花費大量的人力物力鋪設(shè)線路,施工量大、安裝時間長。介紹一種無線網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境溫度、濕度等因素的監(jiān)控系統(tǒng),可以實時多點地監(jiān)控溫室或其他對環(huán)境參數(shù)要求嚴格的場所。管理者可以在控制室隨時了解現(xiàn)場的信息,當參數(shù)超過設(shè)定值時立即進行聲光報警,并在監(jiān)控主機上顯示發(fā)生異常情況的地點。運用虛擬儀器軟件可以實現(xiàn)遠程控制,工作人員不需要到現(xiàn)場就可以馬上采取措施,從而使糧庫、溫室等管理實現(xiàn)自動化、智能化。
光通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展對調(diào)制解調(diào)技術(shù)提出了更高的要求,脈沖位置調(diào)制(PPM)有較高的平均功率利用率,傳輸速率以及較強的抗干擾能力,能夠很好地滿足實際需求。從脈沖位置調(diào)制的基本原理出發(fā),基于FPGA對PPM調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)進行設(shè)計,特別是對PPM的幀同步進行詳細說明,并用Verilog HDL語言對系統(tǒng)進行時序仿真,驗證了設(shè)計的正確性。
毫米波寬帶倍頻器是毫米波頻率合成的關(guān)鍵器件之一。簡要總結(jié)了倍頻電路的基本原理,并以此為基礎(chǔ),從理論分析、毫米波Balun電橋等關(guān)鍵電路的設(shè)計及工藝實現(xiàn)上介紹了一種毫米波四倍頻器的設(shè)計過程。經(jīng)過實際測試,該毫米波四倍頻器輸出頻率為33~50 GHz,輸出功率大于10 dBm,諧波抑制大于20 dBc,各項指標完全達到國外同類產(chǎn)品水平。
RGB基于三基色原理,顏色實現(xiàn)簡單,在計算機、電視機顯示系統(tǒng)中應用廣泛,YCrCb將顏色的亮度信號與色度信號分離,易于實現(xiàn)壓縮,方便傳輸和處理。在視頻壓縮、傳輸?shù)葢弥薪?jīng)常需要實現(xiàn)RGB與YCbCr顏色空間的相互變換。這里推導出一種適合在FPGA上實現(xiàn)從RGB到Y(jié)CbCr。顏色空間變換的新算法,采用單片F(xiàn)PGA完成電路設(shè)計,利用FPGA內(nèi)嵌DSP核實現(xiàn)乘法運算,提高了轉(zhuǎn)換算法的運行速度。
由于采用了支持海量存儲技術(shù)的多模式USB總線控制芯片CH375和高速低功耗的ARM7控制器,使得該數(shù)據(jù)采集卡具有一定的智能采集能力,擺脫上位機連接限制而獨立工作,采集到的數(shù)據(jù)存儲到U盤中。符合新型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)小型化、移動化、智能化的發(fā)展趨勢,廣泛適用于工業(yè)現(xiàn)場和戶外作業(yè)等應用場合,有很高的實用價值和推廣意義。
摘要:基于流水線技術(shù),利用FPGA進行并行可重復配置高精度的FIR濾波器設(shè)計。使用VHDL可以很方便地改變?yōu)V波器的系數(shù)和階數(shù)。在DSP中采用這種FIR濾波器的設(shè)計方法可以充分發(fā)揮FPGA的優(yōu)勢。數(shù)字濾波器可以濾除多余的噪聲