摘 要:為了比較DSP和SOPC技術(shù)在電子設計領(lǐng)域的應用,采用泰勒展開法和DDFS技術(shù),分別給出設計方案的硬件電路結(jié)構(gòu)和軟件流程圖,并通過集成開發(fā)環(huán)境CCS和DE2開發(fā)板實現(xiàn)正弦信號發(fā)生器。結(jié)果表明,采用SOPC技術(shù)設計的
0引言隨著生活水平的提高,飲料的市場需求量也不斷增加,產(chǎn)品的質(zhì)量已成為生產(chǎn)廠商和消費者關(guān)注的問題。目前,市場上幾乎所有的飲料瓶都是采用PET(環(huán)保塑膠)切片來注塑加工成型的。在進行灌裝的工序時,高速旋蓋子系
摘 要:介紹基于SOPC技術(shù)的PET瓶缺陷檢測系統(tǒng)的軟、硬件設計方法。利用SOPC Builder在FPGA芯片EP2C35F6726C上配置的NIOSⅡ軟核處理器作為控制核心,在Avalon總線上掛接接口模塊和用戶自定義邏輯模塊,于NIOSⅡ中使用
基于SOPC技術(shù)的PET瓶缺陷檢測系統(tǒng)設計
基于Nios II的多媒體廣告系統(tǒng)設計
基于Nios II的多媒體廣告系統(tǒng)設計
基于SOPC的數(shù)據(jù)發(fā)生系統(tǒng)設計
基于SOPC的數(shù)據(jù)發(fā)生系統(tǒng)設計
1 引 言 生物芯片的控制、檢測與分析是生物芯片技術(shù)中的重要組成部分,最早的應用起源于毛細管電泳芯片的檢測,其目的是實現(xiàn)基因片段的分離。從電泳芯片的研究現(xiàn)狀可以看出,目前研究主要是將毛細管電泳技
1 引 言 生物芯片的控制、檢測與分析是生物芯片技術(shù)中的重要組成部分,最早的應用起源于毛細管電泳芯片的檢測,其目的是實現(xiàn)基因片段的分離。從電泳芯片的研究現(xiàn)狀可以看出,目前研究主要是將毛細管電泳技
基于SOPC的低電壓電泳芯片系統(tǒng)平臺設計
摘 要:介紹一種基于SoPC技術(shù)實現(xiàn)的語音處理系統(tǒng)的設計方法。系統(tǒng)主要由CyeloneⅡFPGA內(nèi)嵌NiosⅡ軟核處理器及音頻編/解碼芯片構(gòu)成;通過構(gòu)建嵌入式Linux操作系統(tǒng)來實現(xiàn)對音頻信號的采集和回放處理。詳細介紹通過SoP
摘 要:介紹一種基于SoPC技術(shù)實現(xiàn)的語音處理系統(tǒng)的設計方法。系統(tǒng)主要由CyeloneⅡFPGA內(nèi)嵌NiosⅡ軟核處理器及音頻編/解碼芯片構(gòu)成;通過構(gòu)建嵌入式Linux操作系統(tǒng)來實現(xiàn)對音頻信號的采集和回放處理。詳細介紹通過SoP
基于SoPC的嵌入式語音處理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
基于SoPC的嵌入式語音處理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
介紹了基于Altera的FPGA及N10S II軟核處理器的一種任意波形的頻譜分析儀器.其基本工作流程及功能包括:外部信號經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送至NIOS核,作為實時波形顯示,同時則送至FFT處理模塊前側(cè)的FIF0暫存區(qū),供FFT模塊分析處理;分析得到的實部及虛部數(shù)據(jù)經(jīng)由平方求和后送至N10S核,處理得到最終數(shù)據(jù)并送至顯示器顯示。系統(tǒng)全部采用硬件實現(xiàn),具有很好的實時性。
基于SOPC的頻譜分析儀設計與研制
基于SOPC的扭振信號測量系統(tǒng)實現(xiàn)研究
基于SOPC的扭振信號測量系統(tǒng)實現(xiàn)研究