选用FPGA与嵌入式CPU大容量数据存储完成航空视频收集记载体系规划

采用FPGA与嵌入式CPU大容量数据存储实现航空视频采集记录系统设计-在航空视频采集记录系统中,摄像头把载机任务系统的实时画面视频数据按预定格式组帧,通过LVDS信号总线传输给视频采集模块;经过视频采集模块对LVDS信号电平进行变换处理后,将单端视频数字信号送给可编程逻辑器件(FPGA)进行视频解码处理。解码后的数字视频,一方面通过SAA7121视频编码器直接送给监视器,让飞行员实时掌握训练情况与效果:另一方面通过高速PCIe总线传送给嵌入式CPU模块进行视频数据压缩存储,供事后分析。航空视频采集记录系统总体结构如图1所示。

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选用CPLD器材完成PXI触发总线接口的设计方案

采用CPLD器件实现PXI触发总线接口的设计方案-pxi是pci extensiON for inSTrumentation的缩写,是为了将pci总线扩展到测试仪器领域而推出的以pci计算机局部总线为基础的模块仪器结构。pxi相对于cpci系统的一个重要特点是定义了8根触发总线,这可以实现系统中各模块间的同步和通信。

Xilinx的三种高扇出解决方法

Xilinx的三种高扇出解决方法-Fanout,即扇出,指模块直接调用的下级模块的个数,如果这个数值过大的话,在FPGA直接表现为net delay较大,不利于时序收敛。因此,在写代码时应尽量避免高扇出的情况。但是,在某些特殊情况下,受到整体结构设计的需要或者无法修改代码的限制,则需要通过其它优化手段解决高扇出带来的问题。

超小型可编程控制器它指的是什么

超小型可编程控制器它指的是什么-LOGO!是SIEMENS公司生产的通用逻辑控制模块,实际上是一种自带编程器的超小型可编程序控制器(PC)。该产品包含有时间继电器、脉冲继电器、时钟、RS触发器、计数器以及与、或、非门等功能模块,可以非常方便地替代PLC实现传统的继电器逻辑控制功能和部分模拟量控制。

根据片上可编程体系解决方案完成视频编解码IP核的规划

基于片上可编程系统解决方案实现视频编解码IP核的设计-SOPC是Altera公司提出的片上可编程系统解决方案,它将CPU、存储器、I/O接口、DSP模块以及锁相环的系统设计所必需的模块集成到一块FPGA上,构成一个可编程的片上系统,使设计的电路在其规模、可靠性、体积、功耗、功能、上市周期、开发周期、产品维护以及硬件升级等多方面实现最优化。

关于实用性指纹识别模块设计方案的具体解析和使用

对于实用性指纹识别模块设计方案的详细解析和应用-项目背景及可行性分析 本项目名称是:基于FPGA的指纹识别模块设计。 主要内容为:本模块采用xilinx公司的Spartan 3E系列XC3S500E型FPGA作为核心控制芯片,通过富士通公司的MFS300滑动式电容指纹传感器对指纹图象进行提取,然后对提取的指纹图像进行灰度滤波、图像增强、二值化、二值去噪、细化等预处理,得到清晰的指纹图象,再从清晰的指纹图象中提取指纹特征点,存入外部FLASH作为建档模板。

根据VHDL语言和可编程逻辑器件完成HDB3编译码器的规划

基于VHDL语言和可编程逻辑器件实现HDB3编译码器的设计-由于VHDL不能处理负电平,只能面向“1”、“0”两种状态,所以要对它的输出进行编码,如表1所示。编码的实现是根据HDB3编码原理把二进制码编码成两路单极性的码字输出,之后经过单双变换模块形成HDB3码。在编码过程中,要经过连0检测、破坏节判断、破坏节间“1”的个数判断、调整“1”的符号输出等步骤,编码部分可分为4个模块,编码流程如图1所示。

根据FPGA技能完成VXIbus模块的接口电路设计

基于FPGA技术实现VXIbus模块的接口电路设计-目前,美国有两家公司生产专用接口芯片,CYPRESS公司的IT9010系列和Interface Technology公司的VIC068系列,但由于这些芯片的价格较高且其实现原理难于理解,很少采用;另一种是利用中、小规模电路基PAL、GAL、CPLD和FPGA实现。通过利用FPGA实现模块与VXI总线接口的设计过程中,总结出一些通用的设计思路。

根据Nios II体系完成LCD显现操控IP核的规划

基于Nios II系统实现LCD显示控制IP核的设计-基于NiosII 软核的SOPC(System ON Programmable Chip)是Altera 公司提出的片上可编程系统解决方案,它将CPU、存储器、I/O接口、DSP 模块以及锁相环(PLL)的系统设计所必须的模块集成到一片FPGA 上,构成一个可编程的片上系统,使所设计的电路在其规模、可靠性、体积、功耗、功能、上市周期、开发成本、产品维护以及硬件升级等多方面实现最优化。

以FPGA为中心的高速数据收集操控模块规划流程概述

以FPGA为核心的高速数据采集控制模块设计流程概述-在雷达、通信、气象、军事监控及环境监测等领域,现场信号具有重要的作用。这些信号的主要特点是:实时性强、数据速率高、数据量大、处理复杂。为能够完整、准确地捕获到各种信号并及时进行处理,需要临测系统能够具备任意长度连续采集和存储的功能,且具有较高的数据传输率。考虑到FPGA拥有丰富的可编程I/O引脚、时钟频率高、时序控制精确、运行速度快、编程配置灵活等特点,采用其作为核心控制模块。因为光纤通信使用简单的点到点互连,具有传输损耗低、传输频带宽、速率高和抗电磁干扰等优点,在增加可靠性的同时降低了电缆连接的复杂程度,所以采用光纤作为信号传输媒介。

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