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本文对一种基于FPGA和软核CPU的嵌入式系统设计的方法进行了描述,整个系统以FPGA和NIOS为中心进行设计,外围接口包括JTAG、串口、USB口等.系统选用ALTERA公司的Cyclone系列的芯片作为核心处理芯片,配合ALTERA公司推出的NIOS软核嵌入式处理器构成整个系统的核心.操作系统采用μC/OS嵌入式系统,并移植到FPGA平台上. 相似文献
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分析了线性调频(LFM)信号的时频特性,分析了基于直接数字频率合成器(DDS)技术的信号产生原理,在此基础上,选择ALTERA公司的Cyclone II系列的FPGA芯片EP2C70F896C6FPGA,采用 ROM 查找表技术,基于QUARTUSII系统提供的 PLL 锁相环IP核设计系统时钟,设计产生带宽B=10MHz,时宽 的LFM信号。通过调用Modelsim仿真工具进行RTL仿真验证,FPGA电路仿真的结果与MATLAB仿真结果相符。 相似文献
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基于DSP和FPGA的经纬仪控制系统设计 总被引:2,自引:1,他引:1
DSP和FPGA组成的伺服控制系统能够满足复杂的控制算法要求。通过对TI公司的DSP控制芯片TMS320F2812和ALTERA公司的FPGA芯片EP1C3T144的功能和特点分析,给出了一种基于DSP和FPGA的光电经纬仪伺服控制电路的设计方案。增加了可靠性和精度。 相似文献
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简易直接数字频率合成器的设计与仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ALTERA公司的Quartus Ⅱ平台,通过硬件设计语言VHDL,基于直接数字频率合成器的原理,并采用Cyclone系列的EP1C3T144C8器件完成了DDS的电路设计、描述编译、仿真、综合等主要流程。通过现场可编程门阵列FPGA以查找表的方式实现一种32位频率和相位均可控的简易直接数字频率合成器的方案。经过电路仿真和硬件测试验证了设计的正确性。 相似文献
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基于FPGA的连续采样的高速PCI采集卡设计 总被引:1,自引:0,他引:1
从自主研发的角度,提出了可实现连续采样的高速PCI采集卡的设计方法,其中关键的技术是FPGA的开发;该设计方法对采集卡的原理设计、FPGA的开发以及连续采样的实现进行了研究;板卡利用AD602芯片实现了程控放大;采用了PCI9054接口芯片,与PC机的PCI总线进行通讯;根据采集卡的功能要求,FPGA选择ALTERA公司的EP2C20F256C7;为保证连续采样的实现,FPGA实现了数字信号抽取算法以及双SRAM的交替存取结构;该采集卡具有宽频带、多通道、增益可调、DMA传输、可连续采样等特点,目前已成功的用于水轮机空化噪声的采集. 相似文献
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主要针对在单片FPGA中实现交换机系统进行了详细的描述。对可编程片上系统(SOPC)特性,应用前景及实现方式加以阐述。提供了ALTERA公司Quartus工具的简单使用说明,主要讲述了NiosⅡ的应用,针对ALTERA CycloneⅡ系列的FPGA。型号EP2C20列举其具体使用方法,并对如何在ALTERA公司的FPGA上实现单片交换机系统,对话音的编解码方式、交换机原理、具体实现做了简单说明。 相似文献
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介绍了3DES数据加密算法(DDA)的原理,针对利用FPGA硬件实现3DES算法,给出了一种可进化IP核的具体设计思想,采用可重构电路节省器件内部资源,并采用有限状态机设计技术从而实现数据高速安全传输。本设计是在ALTERA公司的Quartus II环境下实现的,并成功下载到支持电路部分重构的Xilinx Virtex II系列器件中的XC2V1500芯片中。 相似文献
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数据采集系统是整个地震勘探物理模拟实验系统的关键环节;文章介绍了运用FPGA芯片控制,实现对高速模拟地震信号的数据采集技术,以及USB2.0接口总线软硬件的实现技术;该系统具有采集精度高,传输速度快的特点,已经应用于地震物理模拟采集实际工作中,并取得满意效果。 相似文献
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基于FPGA的直接数字频率合成器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
随着数字集成电路和微电子技术,尤其是现场可编程门阵列(FPGA)器件的发展产生了第三代频率合成技术--直接数字频率合成(DDFS).本文介绍了利用可编程逻辑门阵列FPGA器件实现直接数字频率合成器(DDFS)的工作原理;给出了利用ALTERA公司的FPGA芯片(FLEX10K系列EPF10K10LC84-4器件)完成DDFS系统设计的具体方法.在设计中所用编程语言是VHDL. 相似文献
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提出了基于知识产权核(IPCore)的快速傅里叶变换(FFT)实现方案,以解决传统电动机故障诊断的非实时性问题。整个设计利用ALTERA公司提供的DSP Builder和QUARTUS Ⅱ 6.0开发软件,根据频谱分析的原理,采用先进的层次化设计思想,利用FFT处理器设计了一种适合在FPGA器件上实现的频谱分析的实用电路,使用一片FPGA芯片完成了整个频谱分析系统的电路设计。整体设计经过时序仿真和硬件仿真,运行速度达到50 MHz以上。结果表明该方法具有设计简单、快速、高效和实时性好等优点,具有一定的通用性和灵活性。 相似文献
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针对测控系统中,对数据传输速度和稳定性要求越来越高的现状,提出结合串行通信标准LVDS技术和串行通讯协议SPI,完成一种高速数据通信板卡的设计与开发;板卡采用ALTERA公司生产的EP3C16Q240C8这款FPGA完成,并在ALTERA公司提供的QuartusII软件支持下进行了编程和仿真;板卡的电路设计原理清晰、工作可靠,已经应用于测控系统中;经测试,该板卡可将高达200Mhz的数据传输3米,为高速测试设备的研制开发提供了可行的解决方案。 相似文献
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为多种波形信号发生器的设计提出了一种较为简单的解决方案,根据各种波形产生的基本原理,利用Matlab/DSP Builder建立其数学模型,然后利用ALTERA公司提供的Singacompler工具对其进行编译,产生QUARTUSII能够识别的VHDL源程序,并且给出了多波信号发生器的顶层原理图,经过波形仿真后,下载到目标器件中,实现了多种波形信号的输出。其设计简单,修改灵活,输出波形信号稳定等优点,完全可根据用户需要进行现场可编程。 相似文献