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相似文献
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1.
提出了一种在SOPC上自己配置系统并且基于FPGA可编程图像处理算法的设计方案.用户可以根据设计要求修改配置SOPC片上系统,采用自顶向下软硬件并行设计方案,并且图像处理结果通过VGA的IP核实时显示,系统设计好后,用户可以在Nios IDE下实现不同图像处理功能.  相似文献   

2.
文章研究了船载相控阵风廓线雷达监控系统的关键技术,并提出了最新解决方案。利用Altera公司开发的基于SOPC技术的NiosⅡ嵌入式处理器设计,实现了船载相控阵风廓线雷达天线波束在大地坐标系、甲板坐标系和天线坐标系之间的方位角及俯仰角的坐标变换,并利用NIOSⅡ完成船载相控阵风廓线雷达电子波束的预测修正补偿算法,实现船载相控阵风廓线雷达对于空中方位目标的实时而准确的跟踪测量。仿真结果表明,坐标变换一次所需的时间约为7 ms,标量卡尔曼预测算法一次预测所需时间不足1 ms。  相似文献   

3.
何海波 《科技信息》2011,(35):148-148,158
嵌入式系统是指被嵌入到各种产品或工程应用中以微处理器或微控制器为核心的软硬件系统。嵌入式系统与Internet技术相结合,形成的嵌入式Internet技术是近几年随着计算机网络技术的普及而发展起来的一项新兴技术。FPGA和可编程片上系统(sopc)的集成应用专门做了优化,本文是基于NIOS Ⅱ软核并移植UCOS—Ⅱ系统上的Nichestack协议栈实现动态Web。  相似文献   

4.
为了充分发挥人工神经网络所具有的并行计算、分布式存储的优点,提出了将NIOSⅡ多核技术应用于Hopfield神经网络硬件实现的方法.采用中断方式和SDRAM实现多核之间的通信,并将所实现的硬件用于数字识别,验证了多核通信方法应用于神经网络硬件实现的有效性和可行性.  相似文献   

5.
采用ALTERA公司的EP4CE15F17C8与TI公司的MSP430F5438A,利用多周期同步测量技术与数字移相技术相结合,设计实现了对1Hz~100MHz信号的周期、频率、占空比及相位差进行高精度测量的数字频率计.实验结果表明,其测量结果能通过LCD稳定显示,测量误差≤0.001%,具有精度高、误差小等优点.  相似文献   

6.
从嵌入式Web网络的总体设计、基于NIOSⅡ的嵌入式Web服务器设计及系统软件设计三个方面进行了阐述,提出了利用SOPC技术设计一种以嵌入式软核处理器(NIOSⅡ)为CPU,uClinux为操作系统的动态Web服务器,并将这种嵌入式的WEB服务器与网络相结合,构建嵌入式WEB网络。  相似文献   

7.
刘硕 《科技信息》2012,(1):233-233,189
在电子设计领域.随着计算机技术、大规模集成电路技术、EDA技术的发展和可编程逻辑器件的广泛应用,传统的自下而上的数字电路设计方法、工具、器件已远远落后于当今技术的发展。基于EDA技术和硬件描述语言的自上而下的设计技术正在承担起越来越多的数字系统设计任务。本文的数字频率计设计.采用自上向下的设计方法,实现整个电路的测试信号控制、数据运算处理和控制数码管的显示输出。一块复杂可编程逻辑器件CPLD芯片EPM7128SLC84—15完成各种时序逻辑控制、计数功能。在MAX+PLUSii平台上.用VHDL语言编程完成了CPLD的软件设计、编译、调试、仿真。CPLD芯片的现场可编程性,不但大大缩短了开发研制周期.而且使本系统具有结构紧凑、体积小.可靠性高.测频范围宽、精度高等优点。本文详细论述了系统自上而下的设计方法及CPLD的软件编程设计。  相似文献   

8.
马茵  王慧 《科技信息》2011,(27):I0077-I0077,I0090
本文的数字频率计设计,采用自上向下的设计方法,实现整个电路的测试信号控制、数据运算处理和控制数码管的显示输出。一块复杂可编程逻辑器件CPLD芯片EPM7128SLC84-15完成各种时序逻辑控制、计数功能。在MAX+PLUS II平台上,用VHDL语言编程完成了CPLD的软件设计、编译、调试、仿真。本文详细论述了系统自上而下的设计方法及CPLD的软件编程设计。  相似文献   

9.
给出了一种测周的数字频率计的SOPC实现方法.该方法通过配置嵌入式软核MicroBlaze微处理器和封装AXI测频和测占空比IP核,将数据传输到软核处理器,完成系统的功能.数字频率计的参数测量由FPGA逻辑进行实现.计算、控制以及显示由MicroBlaze实现,两者完成对频率和占空比的测量.本系统在Digilent公司推出的Basys3板卡上进行了验证.通过测试,结果表明,本系统测量精确,稳定性好,方案简洁,成本较低.达到了预期的结果,验证了本方案的可行性.  相似文献   

10.
传统数字频率计由于在高频段受基准时钟频率的限制,其测频精度受到很大的限制.本文应用EDA技术,很好的解决了这一问题.文中论述了数字频率计的设计原理、开发环境、设计步骤、设计框架,以及应用VHDL语言对系统的实现方法,说明了各模块和系统输入输出信号的功用.应用MAX+PLUSⅡ对系统进行仿真验证,结果表明所设计的数字频率计不但测频精度达到较高的水平,而且能够实现连续不间断测频.  相似文献   

11.
采用自上向下的设计方法,设计了基于复杂可编程逻辑器件的数字频率计.以AT89C51单片机作为系统的主控部件,完成电路的测试信号控制、数据运算处理、键盘扫描和控制数码管显示.用VHDL语言编程,由CPLD(Complex Programmable Logic Device)EPM7128SLC84—15完成各种时序控制及计数功能.该系统具有结构紧凑、可靠性高、测频范围宽和精度高等特点.  相似文献   

12.
基于NiosⅡ软核的LCD控制器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
可编程片上系统SOPC是Altera公司提出的一种灵活、高效的片上系统解决方案。由于液晶显示器在便携式仪器仪表中的应用日益广泛,着重介绍一种以嵌入了NiosⅡ软核处理器的可编程逻辑芯片FPGA为控制器,以KS 0108-LCD为主要外设,利用SOPC技术实现的液晶显示控制系统的软硬件设计方法,给出了部分程序代码。系统具有设计方法灵活高效、可移植性强、便于扩展等优势。  相似文献   

13.
针对液晶图形式仪表必将代替传统的步进电机式指针仪表这一未来汽车仪表的发展趋势,介绍了一种基于NIOSⅡ嵌入式软核处理器和LP064V1TFT彩色液晶的全液晶汽车仪表的设计与实现方法.系统利用SOPCBUIDER配置FPGA硬核,在NIOSⅡ软核中编程控制CAN收发器,接收来自各传感器的数据,解析并转化为对应的图形数据,显示在液晶上.说明了系统的总体设计方案,仪表数据格式和指针式仪表到图形仪表映射的设计思想.设计的全液晶汽车仪表结构简单,指示效果直观,灵活性好.  相似文献   

14.
介绍了利用32位NiosⅡ软核处理器和FPGA芯片来实现网络化病人生理参数监护系统的方法,讨论了硬件系统的基本构成、操作系统移植以及系统软件部分的设计问题。  相似文献   

15.
介绍一种基于AT89S52单片机设计的频率计,论述了该频率计的硬件电路工作原理,给出了程序设计的主要流程图并强调了编程要点.实际电路的验证效果证明:该频率计价格低廉、精度较高、工作稳定可靠.  相似文献   

16.
频率测量在科技研究和实际应用中的作用日益重要。传统的频率计通采用组合电路和时序电路等大量的硬件电路构成,产品不但体积较大,运行速度慢,而且测量低频信号时不宜直接使用。在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。测量频率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有精度高、使用方便、测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等优点,是频率测量的重要手段之一。本文阐述了用ATmega16单片机与相关硬件和软件设计了一个简单的数字频率计的过程。  相似文献   

17.
利用“自顶向下”的设计方法,采用VerilogHDL硬件描述语言和原理图描述相结合的方式,设计了简易数字频率计系统,并在Quartus11软件环境下对设计项目进行了编译和时序仿真。仿真结果表明,该设计能根据输入信号频率进行量程自转换调整。给出了测量结果并在实验板上4位七段数码管上进行正确显示.  相似文献   

18.
介绍了以89552单片机和复杂可编程逻辑器件(CPLD)为核心的数字频率计的设计.利用CPLD来实现频率、周期、脉宽和占空比的测量计数;采用单片机完成测试控制、数据处理和显示输出.同时,运用等精度的设计方法,克服了基于传统测频原理的频率计的测量精度随被测信号频率的下降而降低的缺点.实验结果表明,所设计的数字频率计性能稳定、测量精度高.  相似文献   

19.
高菊 《中国西部科技》2011,10(23):41-42,3
本文运用Verilog语言,采用自顶向下的电子系统设计方法,在QuartusⅡ5.0软件环境下,将设计的数字频率计分为5个功能模块分别是分频模块、控制模块、计数模块、锁存模块和显示模块,然后将这五个模块一起生成最终的顶层文件,利用CPLD器件实现了量程自转换,测量精度较高,可以正确显示的数字频率计的设计。  相似文献   

20.
本设计以89C52 单片微机为核心,由8 位加计数器芯片和单片机内部的16 位计数器对频率信号进行计数.可测量频率、周期值和占空比,并有自校功能.电路结构简单,容易实现,具有较强的实用性  相似文献   

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