全球可編程平臺廠商賽靈思公司(Xilinx, Inc)宣布收購高層綜合技術(shù)公司美國AutoESL設(shè)計科技有限公司。 通過增加高層綜合技術(shù),賽靈思進一步擴展了其技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品組合,使得公司能夠把可編程平臺的優(yōu)勢帶給更廣
摘要:為提高安防措施,延緩不法分子動作,確保營區(qū)安全,提出一種營區(qū)智能防沖擊系統(tǒng)解決方案。該方案以移動物體的外形形狀、車牌信息、車輛速度為輸入特征,采用虛擬線圈感應(yīng)、車牌識別、車輛測速、系統(tǒng)控制等方法
摘要:為提高安防措施,延緩不法分子動作,確保營區(qū)安全,提出一種營區(qū)智能防沖擊系統(tǒng)解決方案。該方案以移動物體的外形形狀、車牌信息、車輛速度為輸入特征,采用虛擬線圈感應(yīng)、車牌識別、車輛測速、系統(tǒng)控制等方法
摘要:設(shè)計了基于FPGA和NioslI軟核的全數(shù)字逆變焊接電源控制器,采用變參數(shù)PID和改進的I-I型雙閉環(huán)電流-弧長控制策略,并應(yīng)用于數(shù)字化MIG焊接電源系統(tǒng)中。介紹了該電源控制器各模塊的功能及設(shè)計方案,分析了MIG焊接電
摘要:設(shè)計了基于FPGA和NioslI軟核的全數(shù)字逆變焊接電源控制器,采用變參數(shù)PID和改進的I-I型雙閉環(huán)電流-弧長控制策略,并應(yīng)用于數(shù)字化MIG焊接電源系統(tǒng)中。介紹了該電源控制器各模塊的功能及設(shè)計方案,分析了MIG焊接電
基于FPGA和NiosII的逆變焊接電源控制器
通過對現(xiàn)有編碼算法的改進,提出一種新的編碼算法,它降低功耗的方法是通過減少部分積的數(shù)量來實現(xiàn)的。因為乘法器的運算主要是部分積的相加,因此,減少部分積的數(shù)量可以降低乘法器中加法器的數(shù)量,從而實現(xiàn)功耗的減低。在部分積的累加過程中.又對用到的傳統(tǒng)全加器和半加器進行了必要的改進,避免了CMOS輸入信號不必要的翻轉(zhuǎn),從而降低了乘法器的動態(tài)功耗。通過在Altera公司的FPGA芯片EP2CTOF896C中進行功耗測試,給出了測試結(jié)果,并與現(xiàn)有的兩種編碼算法進行了比較。功耗分別降低3.5%和8.4%。
本文介紹了一個基于FPGA 的高效率多時鐘的虛擬直通路由器,通過優(yōu)化中央仲裁器和交叉點矩陣,以爭取較小面積和更高的性能。同時,擴展路由器運作在獨立頻率的多時鐘NoC 架構(gòu)中,并在一個3×3Mesh 的架構(gòu)下實驗,分析其性能特點,比較得出多時鐘片上網(wǎng)絡(luò)具有更高的性能。
為了擴大監(jiān)控范圍,提高資源利用率,降低系統(tǒng)成本,提出了一種多通道視頻切換的解決方案。首先從視頻信號分離出行場信號,然后根據(jù)行場信號由DSP和FPGA產(chǎn)生控制信號,控制多路視頻通道之間的切換,從而實現(xiàn)讓一個視頻處理器同時監(jiān)控不同場景。實驗結(jié)果表明,誼方案可以在視頻監(jiān)控告警系統(tǒng)中穩(wěn)定、可靠地實現(xiàn)視頻通道的切換。
通過對現(xiàn)有編碼算法的改進,提出一種新的編碼算法,它降低功耗的方法是通過減少部分積的數(shù)量來實現(xiàn)的。因為乘法器的運算主要是部分積的相加,因此,減少部分積的數(shù)量可以降低乘法器中加法器的數(shù)量,從而實現(xiàn)功耗的減低。在部分積的累加過程中.又對用到的傳統(tǒng)全加器和半加器進行了必要的改進,避免了CMOS輸入信號不必要的翻轉(zhuǎn),從而降低了乘法器的動態(tài)功耗。通過在Altera公司的FPGA芯片EP2CTOF896C中進行功耗測試,給出了測試結(jié)果,并與現(xiàn)有的兩種編碼算法進行了比較。功耗分別降低3.5%和8.4%。
為了擴大監(jiān)控范圍,提高資源利用率,降低系統(tǒng)成本,提出了一種多通道視頻切換的解決方案。首先從視頻信號分離出行場信號,然后根據(jù)行場信號由DSP和FPGA產(chǎn)生控制信號,控制多路視頻通道之間的切換,從而實現(xiàn)讓一個視頻處理器同時監(jiān)控不同場景。實驗結(jié)果表明,誼方案可以在視頻監(jiān)控告警系統(tǒng)中穩(wěn)定、可靠地實現(xiàn)視頻通道的切換。
賽靈思公司 (Xilinx, Inc.)宣布收購高層綜合技術(shù)領(lǐng)先公司美國AutoESL設(shè)計科技有限公司。通過增加高層綜合技術(shù),賽靈思進一步擴展了其技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品組合,使得公司能夠把可編程平臺的優(yōu)勢帶給更廣泛的企業(yè)用戶群體
波長信號的解調(diào)是實現(xiàn)光纖光柵傳感網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵,基于現(xiàn)有的光纖光柵傳感器解調(diào)方法,提出一種基于FPGA的雙匹配光纖光柵解調(diào)方法,此系統(tǒng)是一種高速率、高精度、低成本的解調(diào)系統(tǒng),并且通過引入雙匹配光柵有效地克服了雙值問題同時擴大了檢測范圍。分析了光纖光柵的測溫原理并給出了該方案軟硬件設(shè)計,綜合考慮系統(tǒng)的解調(diào)精度和FPGA的處理速度給出了基于拉格朗日的曲線擬合算法。
低成本和中端應(yīng)用對于成本和功耗等因素的考量素來嚴謹,Altera新發(fā)布的28nm器件系列產(chǎn)品將為這類應(yīng)用提供理想選擇,最新的Cyclone V FPGA和Arria V FPGA系列將其28nm工藝推進到了中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。對于電機控制、顯示
為滿足用戶的多種設(shè)計需求,Altera公司日前發(fā)布其28-nm器件系列產(chǎn)品,為業(yè)界提供最全面的器件選擇。Altera在Cyclone® V和Arria® V FPGA新系列、最新擴展的Stratix® V FPGA以及此前發(fā)布的HardCopy® V
用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應(yīng)用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應(yīng)用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結(jié)果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
本文對跳頻通信技術(shù)及基帶各關(guān)鍵模塊進行了深入探討和分析,給出了高速跳頻通信系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計,并通過軟件無線電技術(shù)對其進行實現(xiàn)。
芯片行業(yè)將會繼續(xù)增長,其中來自通信領(lǐng)域的需求增長最多,特別是為從手機到便攜醫(yī)療設(shè)備,工廠車間的機器,乃至需要與地球收發(fā)數(shù)據(jù)的太空衛(wèi)星等設(shè)備提供動力和實現(xiàn)連接。此外,我們看到可再生能源、便攜醫(yī)療設(shè)備和其
摘要:經(jīng)典的碼盤數(shù)字測速方法有M法、T法、M/T法,但都有一定的不足。為了克服原有方法的不足,設(shè)計并實現(xiàn)了一種在較大速度范圍都有良好精度和良好快速性的測速方法。電路采用FPGA實現(xiàn),測速得到的數(shù)據(jù)通過PCI總線從