AVS运动补偿电路的VLSI设计与实现 提出了一种基于AVS标准的高效的运动补偿电路硬件结构,该设计采用了8 X 8块级流 水线操作,运动矢量归一化处理和插值滤波器组保证了流水线的高效运行以及硬件资源的最优 利用。采用Verilog语言完成了VLSI设计,并通过EDA软件给出仿真和综合结果。
上传时间: 2013-11-27
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本简易网络导纳分析仪以C8051F020为控制和数据处理核心,由正弦信号发生器模块、滤波和功率放大模块、I/V变换模块、导纳角测量模块、导纳模测量模块、键盘模块以及液晶显示模块组成。采用数字控制DDS芯片AD9851产生100Hz-10KHz正弦信号,经滤波和功率放大后驱动网络负载。从网络负载中提取被测量信号,输入到以真有效值转换集成芯片AD637为核心的电压和电流测量电路构成的导纳模测量模块中进行导纳模测量。导纳角测量模块是从导纳模测量模块中取电压和电流信号分别经过零比较后使用鉴相器对信号相位差测量。把上述的测量结果经单片机处理后用液晶显示。为了提高测量精度,将各部分电路的误差合理分配,使电路达到最佳测量效果。
上传时间: 2014-09-06
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本电路为基于AT89C52的温度控制系统。 控制系统采用模糊控制器实现。 采用PT100铂电阻温度传感器测量温度。 铂电阻温度传感器的调理电路以子电路 的形式给出FRONT-AMP。 其中引脚P3.4用于输出加热器控制信号, 引脚P3.5用于输出风扇控制信号。 DISPLAY1用于显示设定温度值; DISPLAY2用于显示实测温度值; 按键功能如下: #1:功能控制按钮。若按键未被按下, 系统执行控制子程序运行;若按键 被按下,则转入键盘处理子程序运 行。 #2:操作选择按钮。若按键未被按下, 对个位进行操作;若按键被按下, 则对十位进行操作。 #3:加一按钮。 #4:减一按钮。
上传时间: 2014-01-20
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7段数码是纯组合电路,通常的小规模专用IC,如74或4000系列的器件只能作十进制BCD码译码,然而数字系统中的数据处理和运算都是2进制的,所以输出表达都是16进制的,为了满足16进制数的译码显示,最方便的方法就是利用VHDL译码程序在FPGA或CPLD中实现。本项实验很容易实现这一目的。例6-1作为7段BCD码译码器的设计,输出信号LED7S的7位分别接如图6-1数码管的7个段,高位在左,低位在右。例如当LED7S输出为 "1101101" 时,数码管的7个段:g、f、e、d、c、b、a分别接1、1、0、1、1、0、1,接有高电平的段发亮,于是数码管显示“5”。
上传时间: 2014-01-08
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DFT(Discrete Fourier Transformation)是数字信号分析与处理如图形、语音及图像等领域的重要变换工具,直接计算DFT的计算量与变换区间长度N的平方成正比。当N较大时,因计算量太大,直接用DFT算法进行谱分析和信号的实时处理是不切实际的。快速傅立叶变换(Fast Fourier Transformation,简称FFT)使DFT运算效率提高1~2个数量级。其原因是当N较大时,对DFT进行了基4和基2分解运算。FFT算法除了必需的数据存储器ram和旋转因子rom外,仍需较复杂的运算和控制电路单元,即使现在,实现长点数的FFT仍然是很困难。本文提出的FFT实现算法是基于FPGA之上的,算法完成对一个序列的FFT计算,完全由脉冲触发,外部只输入一脉冲头和输入数据,便可以得到该脉冲头作为起始标志的N点FFT输出结果。由于使用了双ram,该算法是流型(Pipelined)的,可以连续计算N点复数输入FFT,即输入可以是分段N点连续复数数据流。采用DIF(Decimation In Frequency)-FFT和DIT(Decimation In Time)-FFT对于算法本身来说是无关紧要的,因为两种情况下只是存储器的读写地址有所变动而已,不影响算法的结构和流程,也不会对算法复杂度有何影响。
标签: Transformation Discrete Fourier DFT
上传时间: 2016-04-12
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本电子计价称的设计主要包括桥式应变电路、前置放大电路、AD转换电路、微处理器、报警器、键盘和液晶显示。其中桥式应变电路主要完成压力信号的测量,把物体的重量转换成电压信号,获得初步的信号,然后把这个信号送给后面的前置放大电路,由放大电路把这个微弱的信号放大,增加测量的灵敏度,然后经过AD7705把模拟信号转换成数字信号,以便下一步与单片机联系,再把转换后的数字信号传送给单片机,由单片机经过换算处理,把最终的应负金额通过液晶显示器显示出来,键盘的作用是输入物品的单价,报警器的作用是当物品的重量超过量程时发出响声,表示超重。本电子计价称的最大量程是60Kg,一但超过这个量程电子称会自动报警。
上传时间: 2016-07-02
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一、课程目的与要求 本课程的主要目的是在了解数字信号处理的基本概念和基本方法的基础上,掌握利用数字信号处理器件进行数字信号处理的工程实现的基本方法和过程。数字信号处理理论不是本课程的重点,课程实验设置的目的也不是要求学生掌握一个或几个复杂的数字信号处理算法的实现方法,而是通过简化对数字信号处理理论的要求,使学生将主要注意力集中在完整的数字信号处理的工程实现方法和流程上来。但是学生必须首先具备以下要求: 1. 了解"信号与系统"以及"数字信号处理"的基本概念和方法; 2. 了解模拟电路和数字逻辑电路知识,了解常见的硬件接口协议,包括串行接口等; 3. 能够熟练使用MATLAB; 4. 具有良好的英语阅读能力。 通过本课程的学习,学生必须达到以下要求: 1. 了解数字信号处理器件的体系结构和功能特点。掌握一种汇编指令,了解各种开发工具并熟练使用一种开发工具; 2. 了解数字信号处理系统的基本构成框架; 3. 了解数字信号处理的工程实现方法和步骤,并能够独立完成简单的数字信号处理工程实现任务; 4. 具备快速阅读和理解工程性英文文献的能力。
上传时间: 2013-12-12
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只有最初级的逻辑电路才使用单一的时钟。大多数与数据传输相关的应用都有与生俱来的挑战,即跨越多个时钟域的数据移动,本文将介绍怎样在同步设计中处理异步信号
上传时间: 2016-08-22
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8202L复位电路修改说明,复位电路问题的处理。
上传时间: 2016-08-24
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7段数码显示译码器设计7段数码是纯组合电路,通常的小规模专用IC,如74或4000系列的器件只能作十进制BCD码译码,然而数字系统中的数据处理和运算都是二进制的,所以输出表达都是十六进制的,为了满足十六进制数的译码显示,最方便的方法就是利用译码程序在FPGA/CPLD中来实现。例子作为七段译码器,输出信号LED7S的7位分别接数码管的7个段,高位在左,低位在右。例如当LED7S输出为“1101101”时,数码管的7个段g、f、e、d、c、b、a分别接1、1、0、1、1、0、1;接有高电平的段发亮,于是数码管显示“5”。
上传时间: 2014-01-26
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