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交通信號(hào)(hào)燈

  • 基于FPGA實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展高速FFT處理器的研究

    DFT(離散傅立葉變換)作為將信號(hào)從時(shí)域轉(zhuǎn)換到頻域的基本運(yùn)算,在各種數(shù)字信號(hào)處理中起著核心作用

    標(biāo)簽: FPGA FFT 擴(kuò)展 處理器

    上傳時(shí)間: 2013-08-04

    上傳用戶:wangdean1101

  • CPLD_FPGA的數(shù)字通信系統(tǒng)建模與設(shè)計(jì)

    《CPLD_FPGA的數(shù)字通信系統(tǒng)建模與設(shè)計(jì)》,運(yùn)用VHDL語(yǔ)言詳細(xì)介紹了數(shù)字通信系統(tǒng)的建模與設(shè)計(jì),如HDB3碼的編寫

    標(biāo)簽: CPLD_FPGA 數(shù)字通信 系統(tǒng)建模

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

    上傳用戶:hwl453472107

  • 基于DSPFPGA的CAN總線數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)

    CAN-bus(Corltroller Area Network)即控制器局域網(wǎng),是國(guó)際上應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)場(chǎng)總線之一。它是一種多主方式的串行通訊總線,在工業(yè)控制通訊方面擁有高位速率,高抗電磁干擾性,而且能夠檢測(cè)出產(chǎn)生的任何錯(cuò)誤。作為一種靈活,可靠的通訊系統(tǒng),CAN總線已被廣泛運(yùn)用于各個(gè)工業(yè)控制現(xiàn)場(chǎng)。 基于FPGA+DSP的CAN總線通訊系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要目標(biāo)是完成CAN總線的多節(jié)點(diǎn)可靠高速性傳輸,通過(guò)各節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)通信以及結(jié)點(diǎn)處理單元內(nèi)部對(duì)數(shù)據(jù)的處理實(shí)現(xiàn)整個(gè)通信系統(tǒng)間各個(gè)單元的協(xié)同工作。 本論文中的 CAN 總線通訊系統(tǒng)是完成紅外目標(biāo)探測(cè)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)與圖像處理系統(tǒng)的實(shí)時(shí)通信,其硬件部分采用 DSP+FPGA 作為核心通訊處理單元,通過(guò)對(duì) DSP硬件編程和FPGA邏輯模塊的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了在處理單元外部CAN總線多節(jié)點(diǎn)之間的信息可靠性傳輸以及處理單元內(nèi)部DSP和FPGA基于SPI的串行通信,從而完成了在FPGA中對(duì)CAN總線數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)用。

    標(biāo)簽: DSPFPGA CAN 總線 數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-05-23

    上傳用戶:dyy618

  • 突發(fā)OFDM系統(tǒng)接收機(jī)同步算法設(shè)計(jì)及其FPGA實(shí)現(xiàn)

    目前,以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為代表的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,正快速地向包括數(shù)據(jù)、語(yǔ)音、圖像的綜合寬帶多媒體方向發(fā)展,構(gòu)建寬帶化、大容量、全業(yè)務(wù)、智能化的現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)已成為大勢(shì)所趨.寬帶無(wú)線接入(BWA)憑借其組網(wǎng)快速靈活、運(yùn)營(yíng)維護(hù)方便及成本較低等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),迅速成為市場(chǎng)熱點(diǎn),各種微波、無(wú)線通信領(lǐng)域的先進(jìn)手段和方法不斷引入,各種寬帶無(wú)線接入技術(shù)迅速涌現(xiàn).由于BWA要用于非視距傳輸,所以必須考慮無(wú)線信道的多經(jīng)效應(yīng).而OFDM技術(shù)憑借著魯棒的對(duì)抗頻率選擇性衰落能力和極高頻譜效率引起了學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度重視.其基本思想是把調(diào)制在單載波上的高速串行數(shù)據(jù)流,分成多路低速的數(shù)據(jù)流,調(diào)制到多個(gè)正交載波上并行傳輸,這樣在傳輸時(shí),雖然整個(gè)信道是頻率選擇性衰落,但是各個(gè)子信道卻是平坦衰落,有效對(duì)抗了多經(jīng)效應(yīng),同時(shí)由于各個(gè)子載波是正交的,極大提高了頻譜效率.可以預(yù)料的是,隨著通信系統(tǒng)將向基于IPv6核心網(wǎng)的全I(xiàn)P包的傳輸方向發(fā)展,越來(lái)越多的通信系統(tǒng)將具有"突發(fā)模式"的特征.本文關(guān)注的正是突發(fā)OFDM系統(tǒng)接收機(jī)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn).由于IEEE 802.11a無(wú)線局域網(wǎng)是OFDM技術(shù)第一次真正的應(yīng)用于突發(fā)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了面向IP的無(wú)線寬帶傳輸,所以基于IEEE 802.11a的突發(fā)OFDM系統(tǒng)有著重要的借鑒和研究?jī)r(jià)值,本文也正是圍繞著這個(gè)中心而展開.本文的各章節(jié)安排如下:在第一章中主要介紹OFDM的技術(shù)原理和在寬帶無(wú)線接入中的應(yīng)用,同時(shí)引出本文所關(guān)注的突發(fā)OFDM接收機(jī)設(shè)計(jì).在第二章中先介紹了相干接收和信道估計(jì)的概念,重點(diǎn)分析了本文所采用的WLAN信道模型和信道估計(jì)算法,然后在得到同步誤差表達(dá)式的基礎(chǔ)上,先用星座圖直觀的表現(xiàn)OFDM系統(tǒng)中各種同步誤差的影響,再?gòu)男旁氡葥p失的角度對(duì)符種同步誤差進(jìn)行分析.第三章是本文的重點(diǎn)之一,在本章中對(duì)基于IEEE 802.11a的各種同步算法包括幀檢測(cè)和符號(hào)定時(shí)、載波同步和采樣時(shí)鐘同步進(jìn)行仿真和比較,并針對(duì)適合FPGA實(shí)現(xiàn)的同步算法進(jìn)行了重點(diǎn)的分析.第四章也是本文的重點(diǎn)之一,提出了整個(gè)OFDM系統(tǒng)平臺(tái)的硬件結(jié)構(gòu)和基于IEEE 802.11a的接收機(jī)FPGA設(shè)計(jì)方案,然后從整體上介紹了接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),并給出了接收機(jī)各個(gè)模塊的具體設(shè)計(jì),最后對(duì)整個(gè)系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程和測(cè)試結(jié)果進(jìn)行了分析.

    標(biāo)簽: OFDM FPGA 接收機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:zhoujunzhen

  • 無(wú)線信道仿真和均衡器的FPGA設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    本文主要介紹了基于FPGA的無(wú)線信道盲均衡器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),在算法上選擇了比較成熟的DDLMS和CMA相結(jié)合的算法,結(jié)構(gòu)上采用四路正交FIR濾波器模型.在設(shè)計(jì)的過(guò)程中我們采取了用MATLAB進(jìn)行算法仿真,VerilogHDL語(yǔ)言進(jìn)行FPGA設(shè)計(jì)的策略.在硬件描述語(yǔ)言的設(shè)計(jì)流程中,信道盲均衡器運(yùn)用了Top-Down的模塊化設(shè)計(jì)方法,大大縮短了設(shè)計(jì)周期,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性.測(cè)試結(jié)果表明均衡器所有的性能指標(biāo)均達(dá)到預(yù)定目標(biāo),且工作性能良好,均衡效果較為理想,能夠滿足指標(biāo)要求.本課題所設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的信道盲均衡器,為FPGA芯片設(shè)計(jì)技術(shù)做了有益的探索性嘗試,對(duì)今后無(wú)線通信系統(tǒng)中的單芯片可編程系統(tǒng)(SOPC)的設(shè)計(jì)運(yùn)用有著積極的借鑒意義.

    標(biāo)簽: FPGA 無(wú)線信道 仿真 均衡器

    上傳時(shí)間: 2013-05-28

    上傳用戶:huyiming139

  • 基于vc6.0串口通信動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)(DLL)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    在比較常用串口通信實(shí)現(xiàn)形式的利弊基礎(chǔ)上,針對(duì)某廠輪胎里程試驗(yàn)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了串口通信動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)(DLL),詳細(xì)介紹了多線程理論、重疊I/O方式,給出了程序流程圖,對(duì)一些關(guān)鍵代碼進(jìn)行了說(shuō)明

    標(biāo)簽: 6.0 DLL vc 串口通信

    上傳時(shí)間: 2013-07-19

    上傳用戶:songnanhua

  • OFDM系統(tǒng)幀檢測(cè)及同步算法FPGA設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)是一種多載波數(shù)字調(diào)制技術(shù),它具有頻譜利用率高、抗多徑能力強(qiáng)等特點(diǎn),在寬帶無(wú)線多媒體通信領(lǐng)域中受到了廣泛的關(guān)注。 OFDM系統(tǒng)可分為連續(xù)工作模式和突發(fā)工作模式。在IEEE802.11a、HiperLANType2等無(wú)線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)中采用了OFDM的突發(fā)工作模式,該模式下的接收機(jī)首先對(duì)符合某種特定格式的幀做出檢測(cè)。本文介紹了一種基于最小錯(cuò)誤概率準(zhǔn)則的幀檢測(cè)算法,提出了該算法的FPGA實(shí)現(xiàn)方案。 同步技術(shù)是OFDM最關(guān)鍵的技術(shù)之一,它包括載波頻率同步和符號(hào)同步。載波頻率同步是為了糾正接收端相對(duì)于發(fā)送端的載波頻率偏移,以保證子載波間的正交性;符號(hào)同步確定OFDM符號(hào)有用數(shù)據(jù)信息的開始時(shí)刻,也就是確定FFT窗的開始時(shí)刻。本文首先介紹了一種基于自相關(guān)的載波頻率同步算法,給出了它的FPGA實(shí)現(xiàn)方案,重點(diǎn)講述了其中用到的Cordic算法及其實(shí)現(xiàn);然后介紹了分別基于互相關(guān)和自相關(guān)的兩種符號(hào)同步算法,給出了各自的FPGA實(shí)現(xiàn)方案,從實(shí)現(xiàn)的角度比較了兩種算法的優(yōu)缺點(diǎn),并且在FPGA設(shè)計(jì)中體現(xiàn)了面積復(fù)用和流水線操作的設(shè)計(jì)思想。 文章最后介紹了系統(tǒng)調(diào)試的情況,總結(jié)出一種ChipScopePro與Matlab相結(jié)合的調(diào)試方法,該方法在FPGA調(diào)試方面具有一定的通用性。

    標(biāo)簽: OFDM FPGA

    上傳時(shí)間: 2013-07-16

    上傳用戶:Killerboo

  • 基于FPGA采用PCM通信實(shí)現(xiàn)多路數(shù)據(jù)采集器的研制

    本文研制的數(shù)據(jù)采集器,用于采集導(dǎo)彈過(guò)載模擬試車臺(tái)的各種參數(shù),來(lái)評(píng)價(jià)導(dǎo)彈在飛行過(guò)程中的性能,由于試車臺(tái)是高速旋轉(zhuǎn)體,其工作環(huán)境惡劣,受電磁干擾大,而且設(shè)備要求高,如果遇到設(shè)備故障或設(shè)備事故,其損失相當(dāng)巨大,保證設(shè)備的安全性和可靠性較為困難。 本文在分析數(shù)字通信技術(shù)的基礎(chǔ)上,選用了基于現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列(FPGA)采用脈沖編碼調(diào)制(PCM)通信實(shí)現(xiàn)多路數(shù)據(jù)采集器的設(shè)計(jì),其優(yōu)點(diǎn)是FPGA技術(shù)在數(shù)據(jù)采集器中可以進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),增加了系統(tǒng)的抗干擾性、靈活性和適應(yīng)性,并且可以將整個(gè)PCM通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)成可編程序系統(tǒng),用戶只要稍加變更程序,則系統(tǒng)的被測(cè)路數(shù)、幀結(jié)構(gòu)、碼速率、標(biāo)度等均可改變以適應(yīng)任何場(chǎng)合。并且采用合理的糾錯(cuò)和加密編碼能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)在傳輸工程中的完整性和安全性。 通過(guò)對(duì)PCM通信的特點(diǎn)研究,研制了一套集采集與傳輸?shù)南到y(tǒng)。文章給出了各個(gè)模塊的具體建模與設(shè)計(jì),系統(tǒng)采用的是FPGA技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和信號(hào)處理,采用VHDL實(shí)現(xiàn)了數(shù)字復(fù)接器和分接器、編解碼器、調(diào)制與解調(diào)模塊的建模與設(shè)計(jì)。采用基于NiosII實(shí)現(xiàn)串口通訊,構(gòu)建了實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的采集。 測(cè)試數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)采集的實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,采用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)PCM信號(hào)的編碼、傳輸、解碼,能夠有較強(qiáng)的抗干擾性、抗噪聲性能好、差錯(cuò)可控、易加密、易與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合,并且誤碼率較低,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的方法。

    標(biāo)簽: FPGA PCM 通信實(shí)現(xiàn) 多路

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:com1com2

  • C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)RS232上、下位機(jī)串行通信

    C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)RS232上、下位機(jī)串行通信 C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)RS232上、下位機(jī)串行通信

    標(biāo)簽: 232 RS C語(yǔ)言 下位機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-06-03

    上傳用戶:haobin315

  • 基于ARM的無(wú)線通信平臺(tái)開發(fā)及USB驅(qū)動(dòng)程序設(shè)計(jì)

    隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)已成為計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的一個(gè)重要組成部分,并成為近年來(lái)新興的研究熱點(diǎn)。ARM9TDMI是一種高效、低功耗的RISK處理器,以該內(nèi)核為核心的S3C2410X是一款基于以太網(wǎng)應(yīng)用的高性價(jià)比16/32位微控制器,非常適合嵌入式產(chǎn)品。文本提出并研究了基于ARM-Linux的嵌入式產(chǎn)品平臺(tái),完成了系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)了操作系統(tǒng)的裁減和移植。并且系統(tǒng)充分利用ARM處理器高性能、低功耗、低成本的優(yōu)點(diǎn),擴(kuò)展平臺(tái)通用接口,為今后開發(fā)基于該平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)提供了捷徑。 Linux由于其代碼開放性以及強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能等特點(diǎn),在許多的嵌入式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中有著廣泛應(yīng)用,與其他的嵌入式操作系統(tǒng)相比,具有著更多的優(yōu)勢(shì)。因此本課題將其作為硬件平臺(tái)的操作系統(tǒng),并在這個(gè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)Linux的一些基本操作。論文中介紹的硬件和軟件平臺(tái)也可以為實(shí)際應(yīng)用提供很好的開發(fā)起點(diǎn)。 USB作為一種總線技術(shù),已經(jīng)得到快速的普及和應(yīng)用,本文實(shí)現(xiàn)了Linux操作系統(tǒng)下USB驅(qū)動(dòng)程序的編程設(shè)計(jì);此外,本文將嵌入式技術(shù)與無(wú)線通信技術(shù)結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)了基于ARM-9處理器的無(wú)線通信平臺(tái)的開發(fā)。 歸納起來(lái)本課題具體工作如下: 1)調(diào)研了國(guó)內(nèi)外嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。并且詳細(xì)論述了基于ARM-9處理器的硬件結(jié)構(gòu)、嵌入式操作系統(tǒng)以及開發(fā)流程。 2)詳細(xì)研究了Linux在ARM-9硬件平臺(tái)上的移植。包括移植環(huán)境的建立、BootLoader的制作、Linux的裁減和移植、根文件的制作等。 3)詳細(xì)分析并開發(fā)了Linux下USB驅(qū)動(dòng),包括主機(jī)控制器驅(qū)動(dòng)以及設(shè)備驅(qū)動(dòng)等內(nèi)容。 4)基于ARM-9嵌入式微處理器,利用其性價(jià)比高,功能豐富,接口完善,可擴(kuò)展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)將移動(dòng)通信技術(shù)與嵌入式系統(tǒng)融合在一起。實(shí)現(xiàn)基于ARM-9處理器的無(wú)線通信平臺(tái)的開發(fā)。

    標(biāo)簽: ARM USB 無(wú)線通信 平臺(tái)開發(fā)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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