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32位浮点正余弦函数的FPGA实现 总被引:2,自引:0,他引:2
本文首先介绍了CORDIC算法原理和IEEE-754标准化结构,然后在传统CORDIC算法的基础之上,用Verilog HDL语言对CORDIC内核及前后处理单元进行了编程与设计,通过增加迭代次数,对参数进行了优化筛选,提高了运算精度,使设计出的软核能够在精度要求较高的场合中运行,输出数据经过IEEE-754标准化处理,能够直接兼容大多数处理器,扩展了其应用范围.最后在Quartus Ⅱ 5.1上进行了时序仿真,设计结果表明该算法在硬件上具有很大的优势. 相似文献
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基于扩展收敛域CORDIC算法的FM信号数字化解调实现 总被引:2,自引:0,他引:2
提出一种新的FM信号数字化解调实现方案。该方案在研究CORDIC算法原理和结构的基础上对其收敛域范围进行了扩展,能解调调制指数较大的宽带调频信号,适合在软件无线电中的应用。扩展收敛域CORDIC算法模块免去了传统的CORDIC算法中的预处理和后处理过程,降低了计算的复杂度和系统的硬件资源消耗。通过Matlab系统仿真和Modelsim硬件描述语言仿真,在SNR≥0dB和载波频偏△fc≤100ppm[1]的情况下,均具有较好的解调效果。 相似文献
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CORDIC算法是一种适合硬件电路实现的循环迭代算法,可用简单的加减和移位运算完成复杂函数运算。本文介绍了CORDIC算法理论的矢量模式,在分析比较得出位串行CORDIC结构优于位并行CORDIC结构之处的基础上,提出了解决位串行迭代结构溢出的方法,并设计了结构图。设计实现反正切函数模块,在Modelsim平台上仿真验证了其准确度和精度。 相似文献
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将CORDIC算法传统实现中的象限转换从输出转移到输入进行处理,简化了电路逻辑.针对CORDIC算法的流水线结构做出增大映射分区的改进,省去了流水线的第一级,减少了流水线结构内旋转角的一位数据宽度.在FPGA中仿真并实现了基于该改进CORDIC算法的NCO.仿真结果有良好的精度,证明了该方案的可行性. 相似文献
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卫星导航信号具有发射功率弱、信号载波和码元易丢失等特点,很容易受到强信号的压制式干扰。采用自适应天线阵列对导航信号进行抗干扰处理,设计使用适合导航信号的功率倒置算法来实现抗干扰。提出了一种基于CORDIC算法的无乘法器结构的DLMS算法设计,CORDIC算法引入的流水线延迟适用于空时二维DLMS算法,延迟不会影响空时二维DLMS算法的收敛特性及估计误差。详细介绍了CORDIC乘法单元的设计、空时二维DLMS的相关参数的设计,在Simulink上完成了系统的仿真,最后给出了仿真结果,验证了设计的正确性和可行性。 相似文献
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双曲函数的应用领域十分广泛。本文首先介绍CORDIC算法双曲系统的基本原理及其计算模式,对CORDIC内核及其处理单元做了详细分析。在迭代算法的基础之上,采用流水线技术,以面积换速度,给出了一种基于流水线的CORDIC来实现反双曲正切函数,具有很高的精度和很快的速度,使设计出的软核能够在精度要求很高的场合中运行。用Verilog HDL对其编程设计和进行功能仿真、时序仿真及下载测试的结果表明,该函数具有很好的实用性。 相似文献
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一种CORDIC的流水线结构 总被引:2,自引:1,他引:1
本文介绍了一种计算三角函数等超越函数的处理器,它基于CORDIC算法,采用了适于VLSI实现的循环流水线结构。文章分析了CORDIC的基本思想,从算法出发,讨论了CORDIC的基本模块,对CORDIC的流水线结构进行规模与效率的比较。最后,介绍了一种循环流水线结构的CORDIC处理器。 相似文献
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基于CORDIC算法的DDC实现 总被引:1,自引:0,他引:1
论文讨论的是基于CORDIC算法的DDC实现,给出了字长16bit的流水线CORDIC算法的结构图.在该流程图中,通过增设两级预旋转,以调整CORDIC算法的旋转角度覆盖范围,使其满足的设计要求.同时文章给出了系统相应的增益因子的调整方法,给出了流水线CORDIC运算器的VHDL实现以及QuartusⅡ环境下的仿真结果.通过对仿真时序结果与数值结果的分析,可以得出基于CORDIC算法的DDC实现可以满足高速数据流的应用环境.且运算结果精度较高. 相似文献
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介绍如何利用CORDIC(Coordination Rotation Digital Computer)算法产生正余弦信号的实现过程基础上,研究并在FPGA中实现了基于流水线CORDIC算法的数控振荡器。仿真验证结果表明,该方法较之其它方法具有精度高、结构简单易于实现、节省资源且功耗低等特点,非常适合应用于高速高精度数字调制解调。 相似文献
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提出了一种改进的向量模式下的CORDIC算法——MV-CORDIC算法,可以用来实现通信系统中频偏估计幅角的计算。仿真结果表明,该算法相比传统的CORDIC算法,可以大幅度减少CORDIC算法的迭代次数。算法输出幅角的误差小,可以利用其实现频偏估计中幅角的计算。 相似文献