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AD公司的TS201 DSP系列可通过其特有的链路口实现高速通信,为使不具备此接口的设备也能与TS201进行链路通讯,采用FPGA实现数据在链路口与其他并行接口之间的传输,即128位并行模式和4位通信模式之间的转换.设计选用Xilinx公司的Virtex4系列的FPGA,它具有低功耗差分(LVDS)模式,双倍数据速率(DDR)寄存器以及嵌入式先进先出(FIFO)存储器等功能,更适合于此设计.在ISE和Modelsim等辅助工具的帮助下,使用VHDL语言编程,分析和优化整个设计,最终完成设计.可实现接收链路时钟频率为500 MHz,发送链路时钟频率为400 MHz. 相似文献
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基于FPGA和TS201链路口的多通道数据采集系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一个基于TS201高速链路口的多通道数据采集系统。其中FPGA作为主控器件控制AD的数据采集,并把多通道数据整序通过链路口实时地送到TS201中。有效缓解了在多DSP共享总线平台上多通道数据采集系统引起的总线冲突,提高了信号处理平台的整体性能。 相似文献
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用FPGA设计并实现了与DSP链路口的通信,同时进行了数据格式的转换。该设计是基于Altera公司的cy-clone芯片,能很好地与AD公司TS101型DSP芯片的链路口进行数据传输。该设计已成功应用于信号处理机中。 相似文献
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谢成城 《电子信息对抗技术》2014,(6)
说明了多DSP并行处理阵列在信息对抗领域中的重要作用,分析了紧耦合与松耦合架构的优缺点,指出松耦合架构是大规模并行处理阵列的发展方向。研究了基于TS201 DSP的松耦合阵列的自举问题,提出了混合自举的方案,并给出详细实施流程。 相似文献
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为了解决传统运算板总线共享的硬件连接方式使信号处理速度降低的板间通信瓶颈.文中给出了一个基于TS201与FPGA的高速实时雷达信号运算板的设计方法。该方法可避免多处理器系统在数据传输中引起的总线冲突,从而有效提高实时信号处理系统的速度与性能。 相似文献
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基于专用与通用DSP的实时图像处理系统 总被引:3,自引:0,他引:3
在研究机器人视学过程中,研制成功两种基于DSP的实时图像处理系统。以4片专用DSPIMSA110阵列为核心的系统,达到了840MOPS的处理速度,可实时完成各种大小模板的卷积,相关,滤波,边缘检测,增强及阈值化,线性与非线性变换等图像预处理和图像。两种系统均以PC机为宿主机,均配有独立的A/D,D/A系统。在设计中采用了创新的循环往复式流水线结构和DMA,双口RAM,多口共享存储区以及窗口映射等先 相似文献
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介绍了实时时钟器件与单片机之间的通信技术,并以Dallas公司推出的DS1616器件为例,给出了C51编程实现通信程序的设计方法。该方法对于实时时钟器件串行接口通信程序的设计具有一定的借鉴作用。 相似文献
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实时控制计算机(以下简称实控机)是工业设计中具有重要地位的一部分,承担着对整个系统的时序进行控制,或对其他各部件的工作进行指挥并获取其状态。本实控机将FPGA与单板计算机相结合,控制端利用单板计算机控制逻辑,利用PCI总线收发数据,与其他各部件的通信端采用8 Mbit/s同步串口完成通信。 相似文献
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一种基于状态机的串口通信协议的设计与实现 总被引:2,自引:0,他引:2
为解决串口通信中的数据传输容易出错、可靠性差、安全性不高且容错能力低等问题,设计并实现了一种基于状态机的串口通信协议,并将此协议应用到称重仪表的上位机通信中。本文介绍了串口通信协议的数据包格式以及其通信状态机,并给出了协议实现的部分示例代码及算法流程图。在数据包格式定义中通过设置起始标志、数据长度、校验、结束标志等字段,保证数据传输的正确性;并在数据包接收过程中引入状态机方法,简化编程模型的同时,提高了通信过程的可靠性、安全性以及数据传输的容错能力。 相似文献
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为改善无线通信系统抗干扰性能,将目前广泛应用于水声通信、超声波探测等领域的时间反演技术移植至无线通信系统,在介绍基本原理的基础上建立了基于被动式时间反转镜的单阵元无线通信系统模型,通过理论分析讨论了系统聚焦增益,通过计算机仿真研究了收发信号的波形特点、分析论证了三种典型探测信号对接收波形的影响,并得出了相关结论。仿真结果表明,给定信道条件下,系统性能主要取决于探测信号的选择。基于仿真结果和分析,对探测信号的选择给出了更清晰的一般性原则,为实际通信系统性能的提高提供了科学依据。 相似文献
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基于存储过程的实时数据转换技术 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了如何使用ADO技术以及存储过程,利用Delphi语言编程实现将文本格式数据实时、自动转换到大型数据库中的方法和技巧,并以具体的例子予以说明。该方法可以实现控制系统与管理系统之间数据跨平台转换和传输,具有较强的通用性和实用性。 相似文献
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为了更好地增强图像的细节信息、提高图像的对比度,提出了基于子层分割对比度拉伸算法。根据直方图特征将其平均分为4个子层区域,在每个子层中根据其灰度值概率密度之和的大小对灰度区域进行拓展或压缩。为了防止灰度区域被过分压缩或拉伸,引入了约束因子α。以现场可编程门阵列为中央处理器,采用组合逻辑对本文算法进行建模。在得到直方图统计结果的基础上,算法可在一个时钟周期完成,相比于流水线操作时间减少了5×103 ns,可满足50frame/s的实时图像处理要求。该系统具有集成度高、图像处理速度快和实时性强等特点。 相似文献