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應(yīng)用前景

  • 萬用表和示波器的使用方法.rar

    萬用表和示波器的使用方法.rar 兩個DOC文件,對初入電子行業(yè)的程序員很有幫助。

    標(biāo)簽: 萬用表 示波器

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:小碼農(nóng)lz

  • USB接口引擎的軟核設(shè)計與FPGA兌現(xiàn).rar

    USB(UniversalSerialBus,通用串行總線)是當(dāng)今消費電子產(chǎn)品和儀器設(shè)備中應(yīng)用最廣的接口協(xié)議之一,然而目前國內(nèi)的USB芯片只有極少數(shù)幾款,產(chǎn)品研究善處于起步階段,絕大部分產(chǎn)品主要由國外的IC設(shè)計芯片廠商如Cypress、NEC等一些國際著名公司提供。因而,如果能夠自主開發(fā)設(shè)計USB芯片以替代國外同類產(chǎn)品,將會有很好的市場前景和利潤空間。 本論文課題是針對基于FPGA(FieldProgrammableGateArray,現(xiàn)場可編程門陣列器件)的數(shù)字電子產(chǎn)品應(yīng)用設(shè)計一種實際可復(fù)用的USB接口引擎軟核。該軟核主要是用于處理USB標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議包的通信處理,通過外接MCU(MultipointControlUnit,微控制器)就可以實現(xiàn)完整的USB接口通訊功能。它的功能相當(dāng)于一些USB引擎的專用芯片如:Philips的PDIUSBD12等,其優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單、靈活性高、復(fù)用設(shè)計方便。 功能仿真和綜合測試結(jié)果顯示本論文所設(shè)計的接口引擎軟核符合設(shè)計要求,并且軟核的性能和市場上同類產(chǎn)品基本一致。本論文的創(chuàng)新之處在于:1、從可配置性角度出發(fā)設(shè)計了低速、全速、高速三種可選模式;2、支持最多31個可配置端點;3、采用了可綜合、可移植的RTL(RegisterTransferLevel,寄存器傳輸級)代碼設(shè)計規(guī)則,同時也開發(fā)了可綜合的驗證測試代碼;4、完全由硬件實現(xiàn)USB通信功能。

    標(biāo)簽: FPGA USB 接口

    上傳時間: 2013-07-18

    上傳用戶:JasonC

  • 采用FPGA的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)研究.rar

    論文以反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)為研究對象,應(yīng)用了先進(jìn)的FPGA/CPLD技術(shù),設(shè)計了一種全數(shù)字的步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng),通過了仿真、綜合和下載的各個程序測試環(huán)節(jié),并在實驗中得到了良好的應(yīng)用。 本論文分析了反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)工作原理以及其具體的控制過程,然后闡述了FPGA的設(shè)計原理以及所涉及到的相關(guān)芯片,接著對所要應(yīng)用的硬件語言VerilogHDL方面的知識進(jìn)行了簡要地介紹,這些為論文的具體設(shè)計部分提供了理論基礎(chǔ)。 本系統(tǒng)針對需要實現(xiàn)對步進(jìn)電機(jī)的調(diào)速,設(shè)計出了一種符合要求的連續(xù)可調(diào)的脈沖信號發(fā)生器,整個脈沖信號發(fā)生器有兩個大的模塊組成,最后用一個頂層的模塊將二者連接起來,并且每個子模塊以及頂層的模塊都通過了仿真測試。系統(tǒng)采用了模塊化的設(shè)計思路,為系統(tǒng)的設(shè)計和維護(hù)提供了方便,同時也提高了系統(tǒng)性能的可擴(kuò)展性。系統(tǒng)采用一種軟件硬化的設(shè)計思路,應(yīng)用了VerilogHDL硬件語言,該語言較容易理解。軟件也是采用了目前應(yīng)用比較廣泛的幾種。在最后的實物實驗中也取得了良好的效果,從而證明了設(shè)計的正確性。論文針對VerilogHDL硬件語言的應(yīng)用技巧以及實際編寫程序中經(jīng)常遇到的問題都做了詳細(xì)的解釋,并提出了幾個解決問題的方法;對于如何合理的選擇芯片,文章也做了仔細(xì)說明。 FPGA+VerilogHDL+EDA工具構(gòu)成的數(shù)字系統(tǒng)現(xiàn)場集成技術(shù),是本系統(tǒng)設(shè)計的核心部分,該門技術(shù)具有操作靈活、利用廣泛以及價廉等特點。該門技術(shù)具有旺盛的生命力和廣闊的前景,必然推動著整個集成電路產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成的進(jìn)一步發(fā)展。整個系統(tǒng)設(shè)計采用了全數(shù)字化的控制方案,使系統(tǒng)更加緊湊、更加合理以及經(jīng)濟(jì)節(jié)約。由于系統(tǒng)的全數(shù)字化,使得整個系統(tǒng)運行變得十分可靠,調(diào)試也極為方便。作為一種先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用,論文在很多方面做了新的嘗試。

    標(biāo)簽: FPGA 步進(jìn)電機(jī)控制 系統(tǒng)研究

    上傳時間: 2013-05-20

    上傳用戶:zoushuiqi

  • 用EDA 設(shè)計LED 漢字滾動顯示器原理

    用EDA 設(shè)計LED 漢字滾動顯示器原理 摘要:本文主要討論了使用EDA 工具設(shè)計漢字滾動顯示器的技術(shù)問題。文中首先描述了基于現(xiàn)場可編程門陣列(

    標(biāo)簽: EDA LED 漢字 滾動顯示

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:ommshaggar

  • 用FPGA實現(xiàn)“共軛變換”圖像處理方法

    近年來微光、紅外、X光圖像傳感器在軍事、科研、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越為廣泛,但由于這些成像器件自身的物理缺陷,視覺效果很不理想,往往需要對圖像進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚缘玫竭m合人眼觀察或機(jī)器識別的圖像。因此,市場急需大量高效的實時圖像處理器能夠在傳感器后端對這類圖像進(jìn)行處理。而FPGA的出現(xiàn),恰恰解決了這個問題。 近十年來,隨著FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)技術(shù)的突飛猛進(jìn),F(xiàn)PGA也逐漸進(jìn)入數(shù)字信號處理領(lǐng)域,尤其在實時圖像處理方面。Xilinx的研究表明,在2000年主要用于DSP應(yīng)用的FPGA的發(fā)貨量,增長了50%;而常規(guī)的DSP大約增長了40%。由于FPGA可無比擬的并行處理能力,使得FPGA在圖像處理領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)上升,國內(nèi)外,越來越多的實時圖像處理應(yīng)用都轉(zhuǎn)向了FPGA平臺。與PDSP相比,F(xiàn)PGA將在未來統(tǒng)治更多前端(如傳感器)應(yīng)用,而PDSP將會側(cè)重于復(fù)雜算法的應(yīng)用領(lǐng)域。可以說,F(xiàn)PGA是數(shù)字信號處理的一次重大變革。 算法是圖像處理應(yīng)用的靈魂,是硬件得以發(fā)揮其強(qiáng)大功能的根本。”共軛變換”圖像處理方法是一種新型的圖像處理算法,由鄭智捷博士上個世紀(jì)90年代初提出。這種算法使用基元形狀(meta-shape)技術(shù),而這種技術(shù)的特征正好具備幾何與拓?fù)涞碾p重特性,使得大量不同的基于形態(tài)的灰度圖像處理濾波器可用這種方法實現(xiàn)。該種算法在空域進(jìn)行圖像處理,無需進(jìn)行大量復(fù)雜的算術(shù)運算,算法簡單、快速、高效,易于硬件實現(xiàn)。通過十多年來的實驗與實踐證明,在微光圖像,紅外圖像,X光圖像處理領(lǐng)域,”共軛變換”圖像處理方法確實有其獨特的優(yōu)異性能。本篇論文就針對”共軛變換”圖像處理方法在微光圖像處理領(lǐng)域的應(yīng)用,就如何在FPGA上實現(xiàn)”共軛變換”圖像處理方法展開研究。首先在Matlab環(huán)境下,對常用的圖像增強(qiáng)算法和”共軛變換”圖像處理方法進(jìn)行了比較,并且在設(shè)計制作“FPGA視頻處理開發(fā)平臺”的基礎(chǔ)上,用VHDL實現(xiàn)了”共軛變換”圖像處理方法的基本內(nèi)核并進(jìn)行了算法的硬件實現(xiàn)與效果驗證。此外,本文還詳細(xì)地討論了視頻流的采集及其編碼解碼問題以及I2C總線的FPGA實現(xiàn)。

    標(biāo)簽: FPGA 共軛變換 圖像 處理方法

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:CHENKAI

  • 基于FPGA的MPEG-2預(yù)處理TS流復(fù)用設(shè)計及驗證

      本文著重研究了多路數(shù)字節(jié)目復(fù)用器中的對多路預(yù)處理TS流復(fù)用的原理和基于FPGA的實現(xiàn)方法。首先論述了關(guān)于數(shù)字電視系統(tǒng)的一些基本概念,介紹了MPEG-2/DVB標(biāo)準(zhǔn)以及數(shù)字電視節(jié)目專用信息(PSI),并結(jié)合多路數(shù)字節(jié)目復(fù)用的基本原理提出了一套基于FPGA的設(shè)計方案。通過對復(fù)用器輸入部分、復(fù)用控制邏輯和PCR校正等一系列模塊的設(shè)計及仿真驗證,達(dá)到了設(shè)計的要求,取得了一定的研究成果。

    標(biāo)簽: FPGA MPEG 預(yù)處理 TS流

    上傳時間: 2013-06-09

    上傳用戶:bugtamor

  • 用單片機(jī)做音樂發(fā)播放器

    用一片單片機(jī)制作電子禮物,美妙動聽的音樂與點陣顯示相結(jié)合,由兩個按鍵控制播放與暫停。

    標(biāo)簽: 用單片機(jī) 播放器

    上傳時間: 2013-05-18

    上傳用戶:portantal

  • 用Verilog實現(xiàn)的以太網(wǎng)接口

    用Verilog實現(xiàn)的以太網(wǎng)接口!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    標(biāo)簽: Verilog 以太網(wǎng)接口

    上傳時間: 2013-07-13

    上傳用戶:LSPSL

  • 基于ARM的嵌入式Linux終端的研究與實現(xiàn)

    嵌入式Linux是將普通Linux操作系統(tǒng)進(jìn)行剪裁、修改,使之能在嵌入式計算機(jī)系統(tǒng)上運行的一種操作系統(tǒng)。由于兼有Linux和嵌入式系統(tǒng)的優(yōu)點,以及ARMLinux因其開放的資源特性,嵌入式Linux系統(tǒng)有著巨大的市場前景和商業(yè)機(jī)會。 在實際的應(yīng)用系統(tǒng)中,對操作系統(tǒng)的實時性能也有一定的要求。比如在通信系統(tǒng)中,如果能對操作系統(tǒng)的實時性能進(jìn)行優(yōu)化,提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度,就可以用軟件實現(xiàn)通信協(xié)議,降低對硬件的要求,用單芯片實現(xiàn)通信系統(tǒng),從而降低產(chǎn)品成本。 本論文的研究主要是基于ARM920T硬件平臺,該平臺主要面向高性能的用戶產(chǎn)品開發(fā)。在此平臺基礎(chǔ)上,本文圍繞著Linux內(nèi)核向ARM平臺移植中幾個核心技術(shù)展開討論:首先對嵌入式Linux系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行了歸納,并詳細(xì)闡述了與系統(tǒng)移植相關(guān)的重要層。接著,給出了啟動引導(dǎo)代碼Boot Loader和Linux內(nèi)核初始化部分移植到硬件平臺上的整個過程,解決了移植過程中所面臨的任務(wù)和難題。最后,在對Linux內(nèi)核驅(qū)動模型深入掌握的基礎(chǔ)上,深入探討了QT/Embedded界面的移植。 本文最后討論了一些當(dāng)前嵌入式Linux實時優(yōu)化技術(shù)。分析了在成功移植ARM Linux內(nèi)核基礎(chǔ)上,優(yōu)化ARM Linux的中斷系統(tǒng),降低系統(tǒng)的中斷延時。

    標(biāo)簽: Linux ARM 嵌入式

    上傳時間: 2013-06-21

    上傳用戶:change0329

  • 磁共振用超導(dǎo)磁體的磁場均勻性研究

    隨著生物工程及醫(yī)學(xué)影像學(xué)的發(fā)展,磁共振成像在醫(yī)學(xué)診斷學(xué)方面發(fā)揮著越來越重要的角色。磁場的均勻性是大型醫(yī)療設(shè)備——核磁共振(MRI)成像的理論基礎(chǔ),是評價該設(shè)備的一個重要的技術(shù)參數(shù),磁場的均勻性分析也是電磁場理論分析的一個重要方向。良好、穩(wěn)定的磁場均勻性對核磁共振圖像的信噪比(SNR)的提高有重要的意義,同時也是飽和壓脂序列實現(xiàn)的唯一條件。 該課題的主要內(nèi)容是在介紹磁共振成像原理與磁共振超導(dǎo)磁體的超導(dǎo)勻場線圈的形狀及位置的基礎(chǔ)上,分析各個線圈中電流的大小與空間某點磁場強(qiáng)度的關(guān)系。同時借鑒磁共振成像原理,設(shè)計輔助測量水膜,對空間某一特定半徑的球體腔內(nèi)各點的磁場強(qiáng)度進(jìn)行自動化測量。在當(dāng)前使用的被動式勻場的基礎(chǔ)上,利用分析軟件,對線圈的選擇及電流的大小進(jìn)行計算與優(yōu)化。實驗結(jié)果表明效果良好,磁場均勻度有很大的改善。 采用的主要方法是利用磁共振成像原理及傅里葉轉(zhuǎn)化技術(shù)去設(shè)計一種精確、方便、快捷的勻場方法。通過計算機(jī)模擬及有限元分析的方法進(jìn)行計算、優(yōu)化,最終得到理想的磁場均勻度。 良好的磁場均勻性是磁共振成像的基礎(chǔ),是飽和壓脂序列(FATSAT)、平面回波成像(EPI)、彌散成像、頻譜分析等一系列近幾年新出現(xiàn)的先進(jìn)序列實現(xiàn)的前提條件。從而為臨床醫(yī)學(xué)提供了一種先進(jìn)的檢查手段,為疾病診治的及時性、準(zhǔn)確性、可靠性及病灶確切位置的判斷都提供了基礎(chǔ)。 該文所介紹的磁場均勻性測量、分析方法以及在此基礎(chǔ)上設(shè)計的勻場計算分析軟件已在多臺磁共振安裝調(diào)試過程中得到應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期的目的,能夠滿足現(xiàn)場調(diào)試的要求。該方法對于今后超導(dǎo)磁體磁共振的磁場均勻性調(diào)試,及在醫(yī)學(xué)影像學(xué)方面的發(fā)展有很好的應(yīng)用價值。該項技術(shù)在該領(lǐng)域的推廣必然會提高磁場均勻性的精度,推動醫(yī)學(xué)影像學(xué)及臨床診斷學(xué)的發(fā)展。并能帶來良好的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益,具有關(guān)闊的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: 磁共振 超導(dǎo)磁體 磁場

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:tianjinfan

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