Solution:在對FPGA設計進行最初步的系統(tǒng)規(guī)劃的時候,需要進行模塊劃分,模塊接口定義等工作。通常,我們只能在紙上進行設計。雖然在紙上我們可以很隨意地書寫,而用紙畫的不方便就在于,如果對某一個模塊進行較大改動
摘要:針對機載電子全姿態(tài)指引儀顯示圖形信息的特征及其變化特點,在系統(tǒng)初始化時將圖形內容分為背景層、填充層和動態(tài)字符層三層,運算過程中只改變根據(jù)參數(shù)變化的填充層和字符層;將圖形運算過程分為圖形輪廓生成和
目前,電力系統(tǒng)大量的綜合自動化變電站的新建和改造,使得大量的直流電源屏在電力系統(tǒng)得以應用,為使系統(tǒng)配置合理,能更可靠、穩(wěn)定的為變電站提高直流電源,確保變電設備的正常、可靠運行,其中為控制
一個單片機應用系統(tǒng)的硬件電路設計包含兩部分內容:一是系統(tǒng)擴展,即單片機內部的功能單元,如 ROM、RAM、I/O、定時器/計數(shù)器、中斷系統(tǒng)等不能滿足應用系統(tǒng)的要求時,必須在片外進行擴展,選擇適當?shù)男?/p>
在可靠性、擴展性、控制功能以及體積、功耗等方面比其他電子產(chǎn)品具有優(yōu)越性。在天文、地震臺、航空航天等對時間精度較高的場合,以及國防、通信、電力、交通等要求高精度時間同步的領域,得到廣泛應用
同步部分概述 正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)的一個重要問題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會造成系統(tǒng)性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會導致有用數(shù)據(jù)信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的正
1.前言 短波發(fā)射主要用于各廣播電臺之間,各核潛艇之間的相互通信。發(fā)射機主要由電控邏輯裝置、過荷保護裝置、頻率預置和自動調諧裝置等組成。為了保證發(fā)射機能工作在所需的頻率值,必須對高頻回路進行精密調諧;原
內容摘要:針對固定式太陽能利用裝置的光能利用率低,設計一種太陽追蹤系統(tǒng)。此系統(tǒng)由單片機智能控制,采用光電傳感器檢測太陽照射下遮光器的陰影,從而精確定位太陽與太陽能利用裝置相對位置,實現(xiàn)太
隨著單片機在國防、金融、工業(yè)控制等重要領域應用越來越廣泛,單片機應用系統(tǒng)的可靠性越來越成為人們關注的一個重要課題。單片機應用系統(tǒng)的可靠性是由多種因素決定的,大體分為硬件系統(tǒng)可靠性設計和軟
從制造的角度來講,F(xiàn)PGA測試是指對FPGA器件內部的邏輯塊、可編程互聯(lián)線、輸入輸出塊等資源的檢測。完整的FPGA測試包括兩步,一是配置FPGA、然后是測試FPGA,配置FPGA是指將FPGA通過將配置數(shù)據(jù)下載編程使其內部的待測
1.前言 Arduino是一款便捷靈活、方便上手的開源電子原型平臺,具有接口豐富、編程環(huán)境簡便、自由度大與可拓展性強等優(yōu)點.它基于AVR平臺,對AVR庫進行了二次編譯封裝,將復雜的單片機底層代碼封裝成簡
0 引 言 在信號采集與處理中,常只關心具有較窄帶寬和較強周期特征的信號,這時寬帶噪聲成為必須濾除的有害成分。信號的頻譜攜帶著信源最本質的特征,但是實際采集的信號不可避免地受到寬帶噪聲或寬帶干擾的影響,如
為幫助盲人群體更方便地導盲,設計了用單片機控制的紅外導盲系統(tǒng)。以ATmega8單片機為控制核心,選用基于PSD原理的紅外測距傳感器GP2Y0A02YK0F。單片機利用ADC端口實時采集測距傳感器的模擬輸出信號,
聲發(fā)射技術是光纖傳感技術和聲發(fā)射技術相結合的產(chǎn)物,是目前聲發(fā)射技術的發(fā)展趨勢。它將高靈敏度聲發(fā)射傳感器安裝于受力構件表面以形成一定數(shù)目的傳感器陣列,實時接收和采集來自于材料缺陷的聲發(fā)射信號,進而通過對
通過研究基于MIPS架構的SMP8654芯片的硬件架構,并且利用芯片內部的圖形加速引擎GFX的方式實現(xiàn)了具有高清視頻顯示和圖片文字處理功能的播放器。系統(tǒng)以嵌入式Linux和MiniGUI為平臺設計了智能導診系統(tǒng),
為了解決中央空調長時間工作讓封閉室內空氣不能流通,從而給室內空氣環(huán)境帶來的空氣質量下降問題。本方法提出的概念是基于STC12C65A60S2利用空中花園(即在城市大樓上建造大型的綠色植物花園)來凈化和
本系統(tǒng)立足于利用Intemet實現(xiàn)核環(huán)境信息的遠程采集。在實現(xiàn)上,采用了基于SOPC技術的嵌入式解決方案,通過在FPGA中嵌入NioslI軟核處理器和所需外設的IP Core(硅知識產(chǎn)權核),然后再配備相應的網(wǎng)絡接口,實現(xiàn)利用互聯(lián)
NI 公司于20 世紀70 年代提出了虛擬儀器的概念。虛擬儀器是在以計算機為核心的平臺上,由用戶設計,具有虛擬面板,由軟件實現(xiàn)測試功能的計算機儀器系統(tǒng),是計算機與測試儀器相結合的產(chǎn)物。虛擬儀器最
摘 要: 針對圖像處理系統(tǒng)計算量大、實時性高和體積小的要求, 研制了一種以DSP為主處理器FPGA 為輔處理器的高性能實時圖像處理系統(tǒng)。利用這兩種芯片的各自特點, 將算法分成兩部分分別交由FPGA 和DSP處理, 大大提高
一、EM78P447S指令的執(zhí)行時序 作為時基的時鐘振蕩器,產(chǎn)生的時鐘脈沖信號經(jīng)內部分頻電路分頻后形成“指令周期(Tins)”。作為EM78P447S單片機的重要特色之一,一個指令周期既可以占用2個時鐘周期