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基于CPCI总线的高速大容量通用信号处理机 总被引:1,自引:0,他引:1
利用ADSP-TS201和Virtex-4 FPGA构建高性能分布式并行信号处理机.介绍了处理机的原理、结构和性能指标.采用点对点互连的松耦合结构,具有平衡的处理、存储、传输能力;采用CPCI总线作为主机接口,利用FPGA设计板间自定义LVDS传输接口,具有良好的可扩展性.系统具有14.4 GFLOPS的峰值浮点运算能力和4 GBytes的SDRAM扩展能力,适合高数据流连续实时信号处理.最后介绍了该处理机在合成孔径雷达(SAR)实时成像中的应用. 相似文献
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煤矿监控系统本质安全型互连认证方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对煤矿监控系统结构复杂多变、互连设备类型众多且不断增加的特点,分析了我国传统的本质安全型互连系统认证方法、国外的接口参数认证方法和系列本质安全型标准对我国煤矿监控系统本质安全型互连认证的适用性,指出目前煤矿监控系统本质安全性能的判定依据只能是GB3836.4-2000 equ IEC60079-11:1999,提出了煤矿监控系统非总线型接口设备本质安全型互连认证采用参数认证方法、总线型接口设备本质安全型互连认证目前应采用系统认证方法的方案,详细介绍了参数认证方法和系统认证方法的实施要点及未来实现总线型接口设备本质安全型互连参数认证的途径;还提出了煤矿监控系统接口设备的设计原则,以及煤矿监控系统本质安全型互连认证方法进一步的研究方向。该文有助于煤矿监控系统接口设备本质安全型互连参数认证方法的发展。 相似文献
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针对在单片机或嵌入式系统中通过串口或IO口配置FPGA速度较慢的问题,提出了一种利用SPI接口实现FPGA配置的新方法。该方法提高了FPGA的配置速度,并成功地应用到了阻抗成像系统中。详细介绍了利用LPC2210的SPI接口配置FPGA的方法。 相似文献
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《单片机与嵌入式系统应用》2014,(2):87
正莱迪思半导体公司宣布第一批256-Ball caBGA封装的XO3-L 2200,4300和6900器件开始发货,这是超低密度MachXO3现场可编程门阵列(FPGA)系列中首批发货的器件,MachXO3是体积极小、每I/O成本极低的可编程平台,旨在扩大系统功能并且使用并行和串行I/O实现新兴互连接口的桥接。三个月前MachXO3系列发布,配合先进的小尺寸封装和片上资源,MachXO3系列使得系统架构师可以方便地实现新兴互连接口设计,如MIPI、PCIe、千兆以太网等, 相似文献
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基于DD-03282的ARINC429 PCI通信接口设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种基于HS3282的ARINC429 PCI通信接口板的设计方法,该设计应用DD-03282构建ARINC429总线通信系统,并使用FPGA实现与PC机互连的PCI接口逻辑。同时,还筒述了429通信接口板WDM驱动程序的编制。 相似文献
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提出了一种基于FPGA的智能化信号调理器的设计方法。该方案根据不同传感器,选择相对应的电流,电压和电荷放大电路对输入信号进行放大,输出到AD7264采样,经FPGA滤波等处理。输出方式有两种:直接用以太网接口或CAN接口输出的数字信号,或者经AD5422转换成标准的电流电压信号输出。详细描述了硬件部分的设计与实现,给出了电路原理图。在实际运用中,该调理器具有良好的性能和高度的可靠性,具有广阔的运用前景和推广价值。 相似文献
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介绍了一种在FPGA中实现的有限状态机FSM,可以通过link口对TigerSHARC信号处理器进行程序加载。通过信号处理器系统的处理器之间的link互联结构,FSM可实现对整个信号处理系统的加载功能。在FPGA中设计加载状态机及信号处理系统与其他系统的接口,使信号处理系统更加简单、高效。 相似文献
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齐志强 《计算机测量与控制》2019,27(1):255-258
针对卫星信号分离系统运算量大,实时性要求高的特点,设计了一种基于FPGA+COM Express的基带数字处理平台。通过对系统需求的分析,构建系统的硬件架构,将系统分为运算模块、网络接口模块、 A/D电路、D/A电路、电源变换电路和时钟管理电路等部分,然后根据各部分的具体需求确定主要芯片的选择和电路的具体设计。根据系统特点,将系统运算分为两类,将数据运算量大,实时性要求高但结构简单的部分用FPGA实现,将数据量少但控制结构复杂、实时性要求低的部分用COM Express实现。经测试,该平台能够满足卫星信号分离系统的运算需求和实时性要求。该方案可作为通用数字基带处理平台,能够灵活实现常用的基带数字信号处理系统所需的信号采集、运算、控制和输出,具有设计灵活多样,开发简单易行,研发周期短等优点。 相似文献
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提出了一种采用ARM+FPGA架构的紧耦合Ubuntu系统的卫星导航接收机的设计,ARM上运行Ubuntu系统, ARM与FPGA之间通过 ARM自带的 GPMC接口进行通信,重点解决 Ubuntu 系统与 GPMC 通信相关的驱动软件设计问题。首先介绍了 ARM Cortex A8的GPMC接口原理,然后给出了Ubuntu系统的主要软件驱动模块的设计思路。本设计结合了ARM和FPGA各自的优点,借助Ubuntu系统自身强大的功能,加快了接收机的研发速度,增加了其稳定性。 相似文献