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基于FPGA的超聲波避障系統(tǒng)設計

  • 基于FPGA的16位數據路徑的AESIP核

    基于FPGA的16位數據路徑的AESIP核

    標簽: AESIP FPGA 數據路徑

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:zhangjinzj

  • 基于FPGA的MIMU信號處理技術研究

    為了實現低成本的MEMS慣性測量組合應用于現有應用系統或測試系統,提出了一種基于FPGA的MIMU信號處理技術方案,并完成系統的軟硬件設計。該系統實現了采集現有MIMU輸出的RS422數字信號,將其轉換為目前激光或光纖陀螺的脈沖調制頻率信號,使之能夠應用于現有應用系統或測試系統。實際應用表面,該系統能夠實現預期功能,達到了設計要求。

    標簽: FPGA MIMU 信號處理 技術研究

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:cursor

  • 基于FPGA的隨機數性能檢測設計

    為了滿足對隨機數性能有一定要求的系統能夠實時檢測隨機數性能的需求,提出了一種基于FPGA的隨機數性能檢測設計方案。根據NIST的測試標準,采用基于統計的方法,在FPGA內部實現了對隨機序列的頻率測試、游程測試、最大游程測試、離散傅里葉變換測試和二元矩陣秩測試。與現在常用的隨機數性能測試軟件相比,該設計方案,能靈活嵌入到需要使用隨機數的系統中,實現對隨機性能的實時檢測。實際應用表明,該設計具有使用靈活、測試準確、實時輸出結果的特點,達到了設計要求。

    標簽: FPGA 隨機數 性能檢測

    上傳時間: 2015-01-01

    上傳用戶:瓦力瓦力hong

  • 基于FPGA的多軸控制器設計

    介紹了一種基于FPGA的多軸控制器,控制器主要由ARM7(LPC2214)和FPGA(EP2C5T144C8)及其外圍電路組成,用于同時控制多路電機的運動。利用Verilog HDL 硬件描述語言在FPGA中實現了電機控制邏輯,主要包括脈沖控制信號產生、加減速控制、編碼器反饋信號的辨向和細分、絕對位移記錄、限位信號保護邏輯等。論文中給出了FPGA內部一些核心邏輯單元的實現,并利用Quartus Ⅱ、Modelsim SE軟件對關鍵邏輯及時序進行了仿真。實際使用表明該控制器可以很好控制多軸電機的運動,并且能夠實現高精度地位置控制。

    標簽: FPGA 多軸控制器

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:lchjng

  • 基于FPGA的無人機控制器設計與實現

    根據無人機系統的控制特點,提出了一種基于FPGA的無人機控制器設計方案,并完成了該方案的軟硬件設計。該方案將鍵盤掃描、AD采樣、指令編碼與顯示和指令異步串行發送等功能模塊集成到FPGA內部,簡化了控制器硬件結構。實際應用表明,該無人機控制器具有指令群延時低、功能可擴展性強等優點,能夠滿足使用要求。

    標簽: FPGA 無人機 制器設計

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:jiahao131

  • 基于FPGA的曼徹斯特編譯碼電路設計

    一種基于FPGA的曼徹斯特編譯碼電路設計

    標簽: FPGA 曼徹斯特 編譯碼 電路設計

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:洛木卓

  • 顛覆未來:基于FPGA的可重構計算機

    顛覆未來:基于FPGA的可重構計算機,暢想了可重構計算機的未來

    標簽: FPGA 可重構計算機

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:bensonlly

  • 基于FPGA的交通燈設計

    基于FPGA的交通燈設計 里面有全部代碼和詳細步驟簡潔易懂

    標簽: FPGA 交通燈

    上傳時間: 2013-12-30

    上傳用戶:31633073

  • 基于FPGA的GPIB接口IP核的研究與設計

    基于FPGA的GPIB接口IP核的研究與設計

    標簽: FPGA GPIB 接口 IP核

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:wudu0932

  • 采用基于FPGA 的方法縮短高級醫療內窺鏡系統的開發時間

      電子發燒友網核心提示:醫療內窺鏡的市場發展帶來了各種挑戰,例如,要求增強功能,更高的精度,更好的處理性能,以及更小的體積等。本文介紹Altera高級醫療內窺鏡系統解決方案,它使用了1080p視頻設計工作臺、DSP 構建模塊、參考設計,以及 Stratix® V、Cyclone® V 和 Arria® V FPGA 等。通過下文介紹,資深專家向您支招,教你懂得如何通過采用基于FPGA的方法來縮短高級醫療內窺鏡系統的開發時間。   引言   對內窺鏡檢查的需求在不斷增長,同時還需要不斷改進檢查過程,增強醫療設備的功能。全球競爭不斷加劇,導致各種新功能的出現,新市場的變化也非常快,開發周期越來越短,工程團隊必須集中精力提高核心競爭力,加強系統知識。工程師需要靈活的硬件平臺和支持各種平臺的工作臺工具,使他們能夠針對新標準或者標準的變化而對產品進行更新。此外,設計團隊必須更高效的進行開發工作。Altera® 1080p 視頻設計工作臺和28-nm FPGA提供了靈活的系統方法來滿足當前以及不斷發展的功能需求。   不斷增長的全球需求   很多因素導致對內窺鏡檢查的需求越來越強。今后數十年內,世界60歲以上的人口數量將會大幅度增長,對醫療衛生服務的需求也會隨之增長。而且,胃腸道患病人口在不斷增加,需要進行檢查和治療。越來越多的醫生采用內窺鏡檢查方法。很多政府報銷政策鼓勵非置入式治療,這有利于患者更快的恢復,從而降低了治療總成本,患者的體驗會更好。   很多國家增加了在醫療基礎設施上的投入,特別是加大了醫療設備的采購。反過來,這些新市場需求也擴大了對下一代內窺鏡系統的需求。設計團隊體驗到需求的不斷增長,而全球競爭導致他們推遲其產品發布計劃。

    標簽: FPGA 內窺鏡

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:xc216

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