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djdcf
- 在3D图像处理等对运算要求高的领域,高效除法器已成为处理器内必不可少的部件。在分析除法器设计的泰勒级数展开算法基础上,提出了一种新的除法器设计算法。在满足同样精度的情况下,所实现的三级流水线的除法器,与基于泰勒级数展开算法的除法器相比,面积更小,速度更快。
DE2_TV
- 分析了各种视频采集方案的研究现状。对如何采用CCD 摄像头采集高分辨率、高质量的图像以及基于FPGA 的嵌 入式视频图像采集系统的实现方法进行了研究。采用了以摄像头+ 解码芯片模式为采集方案, 针对视频解码芯片 ADV7181B,实现了I2C 总线配置、ITU656 解码、VGA 显示模块的设计。设计的视频采集控制器已经在Altera 公司的CycloneII 系列FPGA(EP2C35)上实现。结果显示本设计具有速度高、成本低、易于集成等优点-Analysis of a variety of
EDA-basedtechnologiessuchasprecisionmulti-function
- 在对三种测频方法进行分析的基础上,介绍了基于EDA技术的等精度测频原理。给出采用AT89C51实现控制并通过FPGA来设计多功能等精度数字频率计的具体方法。该频率计可以兼顾频率计对速度、资源和测频精度等各方面的优化需求。-Frequency of three methods of analysis based on EDA technology based on the principle of frequency measurement accuracy, etc.. AT89C51 give
61EDA
- 分析了各种视频采集方案的研究现状。对如何采用CCD 摄像头采集高分辨率、高质量的图像以及基于FPGA 的嵌 入式视频图像采集系统的实现方法进行了研究。采用了以摄像头+ 解码芯片模式为采集方案, 针对视频解码芯片 ADV7181B,实现了I2C 总线配置、ITU656 解码、VGA 显示模块的设计。设计的视频采集控制器已经在Altera 公司的CycloneII 系列FPGA(EP2C35)上实现。结果显示本设计具有速度高、成本低、易于集成等优点-Analysis of a varie
2345676588FPGAxiebofenxi
- 本文给出一种基于FPGA的新型谐波检测系统的设计方案。在该方案中,采用FPGA实现快速的FFT运算,采用数字锁相环来同步被测信号,以减小由非同步采样所产生的误差并给出实现的设计实现。数字锁相环和FFT算法用VHDL语言设计实现,该方案能提高谐波分析的精度以及响应速度,同时大大地精简了硬件电路, 系统升级非常方便。-This paper presents a new FPGA-based harmonic detection system design. In the scheme, using
UHF-RFID-CRC
- 本文首先研究了IsO/IECl8000.6标准中A、B两类短程通讯的前向链路与返回 链路的数据编码方式,对(FMO)双相间隔编码、(PIE)脉冲间隔编码、曼切斯特码 的编解码方式和技术参数进行了深入的分析,并利用FPGA实验平台对这三种编 码的编、解码电路进行了设计和仿真。然后对UHF RFID系统的差错控制技术原理 进行了探讨,重点研究了ISo/IECl8000.6标准中采用的数据保护与校验技术,即 循环冗余校验(CRC)技术。分析了基于线性反馈移位寄存器(LFSR)实现C
sqrt-base-on-fpga
- 对一种改进的不恢复余数的开方算法(non - restoring square - root algorithm)进行了讨论 ,并将其应用于基于 IEEE 754 标准的32 位浮点格式的开方运算中 ,以一款 FPGA 为载体 ,实现了进行运算的基本电路。对目前存在的几种开方 算法进行了评述 ,分析了他们的优缺点 ,提出了改进的不恢复余数开方算法模块化的设计思路与关键电路 ,并分析了仿真和 逻辑综合的结果 ,证明了该算法运算速度较快且占用资源极少的特点。-An improved no
C8051F041k
- 根据等精度测频原理, 给出了采用C8051F041单片机为主控芯片的高精度数字频率 计的设计方法。 该方法将待测频率信号经过整形放大后输入单片机, 然后由单片机控制内部 计数器分别对待测信号和标准信号同时计数, 再经运算处理得到测量结果, 并由LCD实时显 示, 同时通过RS232串口传至上位机进行记录分析。 该设计方法与传统测频系统相比, 具有 测频精度高, 速度快, 范围宽等优点-Equal precision frequency measurement principle,
BitHound_SP601_1.0_
- 逻辑分析仪器代码,VHDL实现,支持100M采样速度-Logic analysis instrumentation code, VHDL implementation, support 100M sampling rate
fft
- 实现功能:基8实现64点FFT处理器(进行两次8点FFT计算,采用基8进行64点) 详细说明:硬件结构包括六部分,分别为输入模块、8点FFT模块、乘法模块、顺序调整模块、输出模块和总控制模块。 其中,输入模块的主要功能是将串行输入的64个数据进行分类,分成8批次,每次8个输入到8点FFT模块中进行计算。 8点FFT模块:FFT是DFT的快速算法,当点数较大时,可以较大的减少DFT的运算量。常用的FFT算法主要有两种,分别为按时间抽选的FFT算法(DIT-FFT)和按频率抽选的FFT算