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CYCLONE

  • 基于FPGA DSP架構的高速通信接口設計與實現(xiàn)

    本文采用 altera 公司CYCLONE 系列芯片ep1c12 實現(xiàn)了與ts101/ts201 兩種芯片的鏈路口的雙工通信,并給出了具體的設計實現(xiàn)方法。其中ts101 的設計已經(jīng)成功應用于某

    標簽: FPGA DSP 架構 接口設計

    上傳時間: 2013-06-15

    上傳用戶:hmy2st

  • 傳輸流復用器的FPGA建模與實現(xiàn)

    數(shù)字電視近年來飛速發(fā)展,它最終取代模擬電視是一個必然趨勢。可編程邏輯技術以及EDA技術的升溫也帶來了電子系統(tǒng)設計的巨大變革。本論文將迅速發(fā)展的FPGA技術應用于數(shù)字電視系統(tǒng)中,研究探討了數(shù)字電視前端系統(tǒng)中的關鍵設備——傳輸流復用器的FPGA建模和實現(xiàn),以及相關的關鍵技術。本論文首先介紹了數(shù)字電視的發(fā)展現(xiàn)狀和前景,概述了數(shù)字電視前端系統(tǒng)的組成結構與關鍵技術,以及可編程邏輯技術的發(fā)展和優(yōu)勢。然后介紹了數(shù)字電視系統(tǒng)中的重要標準MPEG-2以及傳輸流復用器的原理和系統(tǒng)結構,并且從理論上闡述了復用器設計的關鍵技術:PSI重組和PCR調(diào)整。接著詳細說明了如何運用創(chuàng)新思路,采用獨特的硬件架構在一片F(xiàn)PGA上實現(xiàn)整個復用器的軟件和硬件系統(tǒng)的方案,并且舉例說明了復用器硬件邏輯設計中所運用的幾個FPGA設計技巧。最后對本文進行總結,并提出了數(shù)字電視系統(tǒng)中復用器設備未來發(fā)展的設想。本文中介紹的基于SOPC的硬件復用器設計方案,將系統(tǒng)的軟件和硬件集成在一款Altera公司新推出的低成本高密度CYCLONE系列FPGA上,并且將FPGA設計技巧運用于復用器的硬件邏輯設計中。整個設計方案不但簡化了系統(tǒng)設計,而且實現(xiàn)了穩(wěn)定,高速,低成本,可擴展性強的復用器系統(tǒng)。

    標簽: FPGA 傳輸流 復用器 建模

    上傳時間: 2013-06-02

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  • 基于FPGA的前向糾錯算法和電路設計

    本文研究數(shù)字音頻無線傳輸中的前向糾錯(FEC)算法和電路的設計及實現(xiàn).在本文中介紹了一種基于Altera公司的FPGA CYCLONE芯片的實現(xiàn)方案.文章首先介紹了本前向糾錯系統(tǒng)采用的方案,然后從總體規(guī)劃的角度介紹了整個系統(tǒng)的內(nèi)部結構、模塊劃分及所采用的設計方法和編程風格.之后對各個模塊的設計進行了詳細的描述,并給出了測試數(shù)據(jù)、實現(xiàn)結果及時序仿真波形圖,并對設計的硬件下載驗證進行了詳細描述.本文對FEC中的主要功能模塊,諸如Reed-Solomon編解碼,交織與解交織,以及與外圍的接口電路等給出了基本算法以及基于FPGA及硬件描述語言的解決方法.

    標簽: FPGA 前向糾錯 算法 電路設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:duoshen1989

  • ARMFPGA嵌入式系統(tǒng)設計及在測量儀器上的應用.pdf

    目前在各行各業(yè)中應用種類繁多的測量儀器隨著儀器性能指標要求的逐漸提升以及功能的不斷拓展,對儀器控制系統(tǒng)的實時性和集成化程度等性能的要求也越來越高。目前發(fā)展的趨勢是開放式、集成度向芯片級靠攏的高實時性儀器。針對目前傳統(tǒng)的系統(tǒng)設計存在著功能簡單、速度慢、實時性差、對數(shù)據(jù)的再加工處理能力極為有限等問題,本文根據(jù)課題需要提出了一種基于ARM+FPGA架構的高速實時數(shù)據(jù)采集嵌入式系統(tǒng)方案,應用在小功率半導體測量儀器上。方案采用三星S3C2410的ARM處理器進行管理控制,處理數(shù)據(jù),界面顯示;Altera公司的CYCLONE系列的1C12 FPGA器件用來進行高速數(shù)據(jù)采集,提高了系統(tǒng)的實時性和集成化程度。 本文首先給出了ARM+FPGA架構的總體設計。硬件方面,簡要討論了ARM處理器的特點和優(yōu)勢,F(xiàn)PGA在高速采集和并行性上的優(yōu)勢,給出了硬件的總體結構和主要部件及相關接口。軟件方面,研究了基于嵌入式Linux的嵌入式系統(tǒng)的構建和BootLoader的啟動以及內(nèi)核和根文件系統(tǒng)的結構,構建了嵌入式Linux系統(tǒng)包括建立交叉開發(fā)環(huán)境,修改移植BootLoader和裁減移植Linux內(nèi)核,并且根據(jù)課題實際需要精簡建立了根文件系統(tǒng)。 為了滿足測量儀器的實時性,設計了ARM與FPGA的高速數(shù)據(jù)采集接口。進行了FPGA內(nèi)部與ARM接口相關部分的硬件電路設計;通過分析ARM與FPGA內(nèi)部時序的差異,針對ARM與FPGA內(nèi)部FIFO時序不匹配的問題,解決了測量儀器中高速數(shù)據(jù)采集與處理速度不匹配的問題。接著,通過研究Linux設備驅(qū)動基本原理和驅(qū)動程序的開發(fā)過程,設計了Linux下的FPGA數(shù)據(jù)采集接口驅(qū)動程序,并且實現(xiàn)了中斷傳輸。使得FPGA芯片通過高效可靠的驅(qū)動程序可以很好的與ARM進行通訊。 最后為了方便用戶操作,進行了人機交互系統(tǒng)的設計。為了降低成本和提高實用性利用FPGA芯片剩余的資源實現(xiàn)了對PS/2鍵盤鼠標接口的控制,應用到系統(tǒng)中,大大提高了人機交互能力;通過比較分析目前比較流行的幾種嵌入式GUI圖形設計工具的優(yōu)缺點,結合課題的實際情況選擇了MiniGUI作為課題圖形界面的開發(fā)。根據(jù)具體要求設計了適合測量儀器方面上使用的人機交互界面,并且移植到了ARM平臺上,給測量儀器的使用提供了更好的交互操作。 本課題完成了嵌入式Linux開發(fā)環(huán)境的建立,針對課題實際硬件電路設計修改移植了bootloader,裁減移植了內(nèi)核以及根文件系統(tǒng)的建立;設計了FPGA內(nèi)部硬件電路,解決了接口中ARM與FPGA時序不匹配的問題,實現(xiàn)了ARM與FPGA之間的高速數(shù)據(jù)采集;設計了高速采集接口在嵌入式Linux下的驅(qū)動程序以及中斷傳輸和應用程序;合理設計了適合測量儀器使用的人機交互界面,并巧妙設計了PS/2鍵盤鼠標接口,進一步提高了交互操作。

    標簽: ARMFPGA 嵌入式系統(tǒng)設計 測量儀器

    上傳時間: 2013-06-21

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  • FPGA圖像處理板設計

    VLSI(超大規(guī)模集成電路)的快速發(fā)展,使得FPGA技術得到了迅猛發(fā)展,F(xiàn)PGA的快速發(fā)展又為實時圖像處理在算法、系統(tǒng)結構上帶來了新的方法和思路,全景圖像處理是實時圖像處理中一個嶄新的領域,其在視頻監(jiān)視領域內(nèi)有廣泛的應用前景。 本文首先介紹了全景圖像處理的發(fā)展狀況,課題的主要背景、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、課題的研究意義、課題的來源和本文的主要研究工作及論文組織結構。然后在第二章中介紹了FPGA的發(fā)展,F(xiàn)PGA/CPLD的特點,并介紹了CYCLONE Ⅱ系列FPGA的硬件結構,硬件描述語言,開發(fā)工具Quartus Ⅱ以及FPGA開發(fā)的一般原則。 文章的重點放在了電路板的設計部分,也就是本文的第三章。在介紹電路設計部分之前首先介紹一些高速數(shù)字電路設計中的一些概念、高速數(shù)字電路設計中常見問題,并對常見問題給出了一般解決方法。 在FPGA電路板設計部分中,對FPGA電路的設計過程作了詳細的說明,其中著重介紹了采用了FBGA封裝的EP2C35芯片的電路設計要點,多層電路板設計要點,F(xiàn)PGA供電管腳的處理注意事項,F(xiàn)PGA芯片中PLL模塊的設計以及FPGA的配置方法,并給出了作者的設計思路。FPGA供電電源也是電路板設計的要點所在,文章中也著重對其進行了介紹,提及了FPGA電源設計指標要求及電壓功耗估計,并根據(jù)現(xiàn)有的FPGA電源解決方案提出了設計思路和方法。同時文章中對FPGA芯片外圍器件電路包括圖像采集顯示芯片電路、圖像存儲電路、USB2.0接口電路的設計做了相應的介紹。最終目的就是為基于FPGA的全景圖象處理搭建一個穩(wěn)定運行的平臺。 在第四章中介紹了IC總線控制器的狀態(tài)機圖及信號說明和相應的仿真圖。 文章最后給出了FPGA硬件電路的調(diào)試結果,驗證了設計目的,為進一步的工作打下了良好的基礎。

    標簽: FPGA 圖像 理板設計

    上傳時間: 2013-04-24

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  • IEEE 802.11信道編解碼及交織解交織的FPGA實現(xiàn)

    隨著糾錯編碼理論研究的不斷深入,糾錯碼的實際應用越來越廣泛。卷積碼作為其中重要的一種,已被大多數(shù)通信系統(tǒng)所采用。(2,1,7)卷積碼是一種短約束長度最佳碼,編、譯碼器易于實現(xiàn),且具有較強的糾錯能力。 本文研究了IEEE 802.11協(xié)議中(2,1,7)卷積碼編碼、交織解交織及其軟判決高速Viterbi譯碼的實現(xiàn)問題。 首先介紹了IEEE 802.11無線局域網(wǎng)標準及規(guī)范,然后介紹了信道編解碼中卷積碼編碼及Viterbi譯碼算法和FPGA 設計方法,接著通過對(2,1,7)卷積碼特點的具體分析,吸取目前Viterbi譯碼算法和交織解交織算法的優(yōu)點,采取一系列的改進措施,基于FPGA實現(xiàn)了IEEE 802.11信道編解碼及交織和解交織系統(tǒng)。這些改進措施包括采用并行FIFO、改進的ACS 單元、流水式塊處理結構、改進的SMDO方法、雙重交織策略,使得在同樣時鐘速率下,系統(tǒng)的性能大幅度提高。最后將程序下載到Altera公司的CYCLONE 系列的FPGA(型號EP1C6Q240C8)器件上進測試,并對測試結果作了簡單分析。

    標簽: 802.11 IEEE FPGA 信道

    上傳時間: 2013-05-25

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  • 保密通信中RS編解碼的FPGA實現(xiàn)

    由于信道中存在干擾,數(shù)字信號在信道中傳輸?shù)倪^程中會產(chǎn)生誤碼.為了提高通信質(zhì)量,保證通信的正確性和可靠性,通常采用差錯控制的方法來糾正傳輸過程中的錯誤.本文的目的就是研究如何通過差錯控制的方法以提高通信質(zhì)量,保證傳輸?shù)恼_性和可靠性.重點研究一種信道編解碼的算法和邏輯電路的實現(xiàn)方法,并在硬件上驗證,利用碼流傳輸?shù)臏y試方法,對設計進行測試.在以上的研究基礎之上,橫向擴展和課題相關問題的研究,包括FPGA實現(xiàn)和高速硬件電路設計等方面的研究. 糾錯碼技術是一種通過增加一定的冗余信息來提高信息傳輸可靠性的有效方法.RS碼是一種典型的糾錯碼,在線性分組碼中,它具有最強的糾錯能力,既能糾正隨機錯誤,也能糾正突發(fā)錯誤.在深空通信,移動通信以及數(shù)字視頻廣播等系統(tǒng)中具有廣泛的應用,隨著RS編碼和解碼算法的改進和相關的硬件實現(xiàn)技術的發(fā)展,RS碼在實際中的應用也將更加廣泛. 在研究中,對所研究的問題進行分解,集中精力研究課題中的重點和難點,在各個模塊成功實現(xiàn)的基礎上,成功的進行系統(tǒng)組合,協(xié)調(diào)各個模塊穩(wěn)定的工作. 在本文中的EDA設計中,使用了自頂向下的設計方法,編解碼算法每一個子模塊分開進行設計,最后在頂層進行元件例化,正確實現(xiàn)了編碼和解碼的功能. 本文首先介紹相關的數(shù)字通信背景;接著提出糾錯碼的設計方案,介紹RS(31,15)碼的編譯碼算法和邏輯電路的實現(xiàn)方法,RTL代碼編寫和邏輯仿真以及時序仿真,并討論了FPGA設計的一般性準則以及高速數(shù)字電路設計的一些常用方法和注意事項;最后設計基于FPGA的硬件電路平臺,并利用靜態(tài)和動態(tài)的方法對編解碼算法進行測試. 通過對編碼和解碼算法的充分理解,本人使用Verilog HDL語言對算法進行了RTL描述,在Altera公司CYCLONE系列FPGA平臺上面實現(xiàn)了編碼和解碼算法. 其中,編碼的最高工作頻率達到158MHz,解碼的最高工作頻率達到91MHz.在進行硬件調(diào)試的時候,整個系統(tǒng)工作在30MHz的時鐘頻率下,通過了硬件上的靜態(tài)測試和動態(tài)測試,并能夠正確實現(xiàn)預期的糾錯功能.

    標簽: FPGA 保密通信 RS編解碼

    上傳時間: 2013-07-01

    上傳用戶:liaofamous

  • FPGA在雷達信號處理中的設計與應用

      本文首先介紹了利用FPGA設計數(shù)字電路系統(tǒng)的流程和雷達數(shù)字信號處理的主要內(nèi)容?! ≡诘诙轮兄饕U述了FIR數(shù)字濾波器的窗函數(shù)設計方法,并應用FIR濾波器設計數(shù)字動目標顯示和數(shù)字動目標檢測系統(tǒng);脈沖壓縮處理是現(xiàn)代雷達信號處理的一個重要組成部分,線性調(diào)頻信號和二相巴克碼的脈沖壓縮處理方法在第三章做了重點描述。  CYCLONE系列芯片是高性價比,基于1.5V、0.13um采用銅制層的SRAM工藝。它是第一種支持配置數(shù)據(jù)解壓的FPGA芯片。論文設計的最后部分是利用Altera公司CYCLONE系列FPGA芯片EP1C6F256C6和EPCS4配置芯片設計設計SD轉(zhuǎn)換器,在QuartusⅡ4.0下采用VHDL語言和邏輯電路圖結合的設計方法,經(jīng)過仿真并最終實現(xiàn)了硬件設計?! ≡O計結果表明電路性能可靠,SD轉(zhuǎn)換的精度較高,完全滿足設計的要求。

    標簽: FPGA 雷達信號處理 中的設計

    上傳時間: 2013-06-26

    上傳用戶:華華123

  • 基于FPGA的水下遠程遙控解碼電路的設計與研究

    隨著計算機和集成電路技術的不斷發(fā)展,基于EDA技術的芯片設計正在成為電子系統(tǒng)設計的主流.現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)作為一種可編程專用集成電路(ASIC)已經(jīng)廣泛應用于計算機、通信、航空航天等各個領域.一般來講,FPGA多用于高速通信和高速信號處理領域,以發(fā)揮其處理速度快的特點,本文將其應用于一低速低功耗系統(tǒng)——某水下遠程遙控接收系統(tǒng),主要用其在頻域來實現(xiàn)水下遠程遙控的解碼,取得了令人滿意的效果.該文主要做了以下幾方面的工作.首先,深入研究和分析了在頻域?qū)崿F(xiàn)水下遠程遙控解碼的原理并進行了遙控指令編碼設計;其次,用ALTERA公司的CYCLONE系列FPGA芯片完成了水下遠程遙控FPGA解碼芯片的設計工作,包括硬件描述語言(VHDL)編碼、電路前后仿真、綜合和布局布線工作,并對設計的FPGA解碼芯片進行了初步的功耗估算:最后設計制作了一塊FPGA解碼芯片電路驗證測試板,并完成了電路調(diào)試和測試.實驗測試結果表明,用FPGA實現(xiàn)水下遠程遙控解碼電路的方案是可行的,可以有效地縮小系統(tǒng)體積、提高系統(tǒng)可靠性,在保證系統(tǒng)性能情況下做到更低的功耗,還可以實現(xiàn)在系統(tǒng)配置和編程,使得系統(tǒng)的調(diào)試、升級和維護更加靈活方便.

    標簽: FPGA 遠程遙控 解碼電路

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:zoushuiqi

  • RS編譯碼的FPGA實現(xiàn)

    RS(Reed-Solomon)碼是差錯控制領域中一類重要的線性分組碼,由于其出眾的糾錯能力,被廣泛地應用于各種差錯控制系統(tǒng)中,以滿足對數(shù)據(jù)傳輸通道可靠性的要求。 本文主要研究RS碼的編譯碼方法以及基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的RS碼的實現(xiàn)方法。對所設計的編碼譯碼器的主要性能指標進行了仿真及實際功能測試,并給出了時序仿真波形圖和實際測試的結果。最后對于RS軟判決譯碼器的實現(xiàn)進行試探性的研究。 本文的主要工作有:1)采用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)實現(xiàn)了 RS 碼的編碼和譯碼;2)采用更高效的RiBM算法,不僅減少了邏輯單元(Logic Element)的使用量,而且速度上也得到提高;3)用 VHDL 語言實現(xiàn)RS編碼譯碼,包括伽羅華(Galoias)域內(nèi)的乘法除法器的設計,伴隨式求解電路,關鍵方程求解電路等;4)對于錢搜索電路的實現(xiàn)進行了改進;5)硬件上用ALrERA公司CYCLONE系列的。EP1C20F324C8芯片加以實現(xiàn)。

    標簽: FPGA RS編譯碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:qoovoop

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