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  1. 一种超高速并行采样技术的研究与实现.pdf

  2. 并行采样技术是提高实时采样率的一种重要手段。基于时间交替并行采样技术, 设计了一种由3 Gsps 采样率的模 数转换器实现双通道6 Gsps 采样率的数据采集系统, 重点对高速采样时钟分相延迟控制与同步时钟传输处理、基于IDDR 的高 速数据流分相处理、基于FIFO 高速缓存与基于DDR2 深存储的双重构架、板级设计的信号完整性等关键技术进行了详细探讨, 同时对系统的软件架构也进行了介绍, 最后给出信号实时数据采集的实验结果, 并对系统的信噪比和有效位数进行了详细分析, 得出系统的性能指标达到
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-08-27
    • 文件大小:402kb
    • 提供者:mailofdong
  1. 高速串行数字接口数据恢复模块Verilog代码

  2. 对串行通信接口进行数据恢复的verilog代码,采用过采样技术将串行bit流数据还原成并行字节输出,在EP3系列FPGA上可达到200Mbps以上的速率
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-05-10
    • 文件大小:8kb
    • 提供者:anjoid
  1. 基于FPGA高速并行采样技术的研究

  2. 介绍一种基于四通道 ADC 的高速交错采样设计方法以 及在 FPGA 平台 上的实 现。着重 阐述四通 道高速 采样 时钟的设计与实现、高速数据的同步接收以及采样 数据的 校正算 法。实验及 仿真结 果表明, 同 步数据 采集的结 构设计 和预 处理算法, 能良好抑制并行 ADC 输出 信号因相位偏移、时钟抖动等造成的失配误差。 关键词: 交错采样; 高速采样时钟; 同步接收 ; 信号处理
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2013-01-09
    • 文件大小:443kb
    • 提供者:beta500
  1. 基于FPGA的高速并行采样技术研究

  2. 基于FPGA的高速并行采样技术研究,可以实现高速并行采样对AD
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2014-08-11
    • 文件大小:411kb
    • 提供者:yybbond
  1. 基于高速采集技术的核信号采集系统设计

  2. 基于高速采集技术的核信号采集系统设计,周靖,方方,描述了一种基于高速采集技术的核信号采集系统设计方案。利用ADC时间交替并行采样技术实现了一种通用的、用相对较低速的 ADC 器件实�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-21
    • 文件大小:498kb
    • 提供者:weixin_38614417
  1. 基于EDA技术的并行FIR滤波器设计

  2. FIR滤波器可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。FIR滤波器的实现有采用专用的DSP芯片和采用集成电路两种方法,前者当滤波器的系数增加或字长增长时,计算时间会成倍增加,降低了最大有效数据采样率,而后者因集成电路的通用性,很难满足设计者独特的要求。本文基于EDA技术研究了一种采用FPGA实现的8位17阶并行FIR滤波器的设计方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-31
    • 文件大小:84kb
    • 提供者:weixin_38529436
  1. 采样率变换器的多相表示结构FPGA实现

  2. FPGA是实现数字信号处理的一种高效手段。在实现高带宽信号处理领域,FPGA技术可以通过一个芯片上的多级运算单元来获得比通用DSP芯片更高的运算速度。由于采样率变换能用一种并行的方法实现,使用FPGA来实现就可以利用其硬件本身的并行性得到较高的效率。本文给读者讲述了采样率变换器的多相表示结构FPGA实现方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-05
    • 文件大小:84kb
    • 提供者:weixin_38677306
  1. 基于并行处理技术的宽带直扩信号捕获方法

  2. 针对宽带扩频信号码片码率高达150 Mcps以上,传统扩频快捕处理算法无法适应的技术难题,提出了一种基于信号并行处理技术的快捕算法。算法通过并行NCO(数控振荡器)生成本地伪码、载波,实现600 MHz的等效采样匹配,捕获过程通过内码滑动相关实现内码相位对齐、外码匹配滤波找到外码对齐位置。通过计算、仿真分析表明,本算法资源占用率低、捕获速度快,可实现宽带扩频信号快速捕获。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:362kb
    • 提供者:weixin_38536267
  1. 采样率变换器的多相表示结构FPGA实现

  2. FPGA是实现数字信号处理的一种高效手段。在实现高带宽信号处理领域,FPGA技术可以通过一个芯片上的多级运算单元来获得比通用DSP芯片更高的运算速度[2]。由于采样率变换能用一种并行的方法实现,使用FPGA来实现就可以利用其硬件本身的并行性得到较高的效率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:240kb
    • 提供者:weixin_38622611
  1. 模拟技术中的分析AD采样芯片MAX197的应用电路设计

  2. 在数据采集系统中,A/D转换的速度和精度又决定了采集系统的速度和精度。MAX197是Maxim公司推出的具有12位测量精度的高速A/D转换芯片,只需单一电源供电,且转换时间很短(6ms),具有8路输入通道,还提供了标准的并行接口--8位三态数据I/O口,可以和大部分单片机直接接口,使用十分方便。   MAX197的内部核心部分是一个采用逐次逼近方式的DAC,前端包括一个用来切换模拟输入通道的多路复用器以及输入信号调理和过压保护电路。其内部还建有一个2.5V的能隙基准电压源,管脚如图1所示。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:109kb
    • 提供者:weixin_38703968
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的简述Windows CE. net的AD7854驱动程序开发

  2. 引 言   AD7854是一款高速、低功耗的12位并行接口模数转换芯片,其工作电压范围是3~5 V,采样频率最高为200 kHz。由于AD7854在正常的工作模式下功耗为5.4mW,在节电模式下功耗为3.6μW,因此在便携式设备中得到广泛的应用。当前,在先进的便携设备中,大量引进嵌入式操作系统对系统资源进行管理,因此开发硬件设备的驱动成为构建便携式系统的一个重要工作。S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:463kb
    • 提供者:weixin_38731145
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的基于共享存储体的多处理器间数据交换方法

  2. 多处理器系统是指包含两台或多台功能相近的处理器,处理器之间彼此可以交换数据,所有处理器共享内存,I/O设备,控制器,及外部设备,整个硬件系统由统一的操作系统控制,在处理器和程序之间实现作业、任务、程序、数组极其元素各级的全面并行。   合成孔径雷达信号处理机系统的任务就是对雷达回波信号进行距离向和方位向的二维数据脉冲压缩,从而得到地面目标的高分辨率图像。该系统是一个实时信号处理系统,系统数据量大,运算复杂。该系统A/D转换模块的采样率为200Mbyte/s,雷达回波信号I/Q正交双通道,每通道采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:177kb
    • 提供者:weixin_38714637
  1. 模拟技术中的ADI推出业界最快直接数字频率合成器

  2. 满足适合无线应用的直接数字频率合成(DDS)技术的要求需要快速跳变和扫描。ADI公司将以前的DDS集成电路(IC)时钟速度提升了三倍以上。ADI公司的AD9914集成了片内高速12-bit DAC,每秒采样速率达3.5千兆(GSPS),AD9915则可达2.5 GSPS.两种器件内核均支持能够合成频率捷变的高级数字可编程技术,可在频率高达1.4 GHz下模拟用于各种通信应用(如无线基站、军用和商用雷达)的输出正弦波,还可以保护通信系统。   在本周举行的IMS2012上,新款DDS器件将在AD
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:99kb
    • 提供者:weixin_38537968
  1. 模拟技术中的高速模数转换器的转换误差率解密

  2. 高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要。     高速或GSPS ADC(每秒千兆采样ADC)相对稀疏出现的转换错误不仅造成其难以检测,而且还使测量过程非常耗时。该持续时间通常超出毫秒范围,达到几小时、几天、几周甚至是几个月。为了帮助消减这一耗时测试负担,可以在一定“置信度”的确定性情况下估算误差率,而仍然保持结果的质量。     误
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:154kb
    • 提供者:weixin_38637878
  1. 借助智能DAQ 获得高级数据采集技术

  2. 尽管DAQ-STC2等固定ASIC能够满足数据采集的大多数需求,然而,唯有借助智能DAQ中基于可重新配置FPGA的I/O定时和控制,方能实现高度灵活性和完全定制。借助NI LabVIEW FPGA,触发和同步任务获得了简化,因为通过绘制图形化程序框图即可充分满足用户需求;借助独立的模拟和数字I/O线,智能DAQ可利用FPGA提供的实际并行。R系列智能DAQ设备已经针对多速率采样、自定义计数器操作和频率高达40 MHz的板载决策,为多功能数据采集进行了各项可能的修缮。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:153kb
    • 提供者:weixin_38677808
  1. 基于DMA的并行数字信号高速采集系统

  2. 本系统采用基于FPGA的DMA技术高速缓存多路并行数据,通过数据重组将数据有序发送给处理系统,用于数据的显示与分析。系统采用了嵌入式技术,达到了便携效果,从而更好地适应设备的工作环境。并行数字信号采集实验结果表明,系统能以5 MHz、2.5 MHz、500 kHz、50 Hz 4档采样频率进行62路并行数字信号采集,各路采集结果正确,并保存了各路之间的同步信息。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:237kb
    • 提供者:weixin_38704870
  1. 模拟技术中的基于CMOS工艺的高阻抗并行A/D芯片TLC5510

  2. 1 概述   TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS。由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。在推荐工作条件下,TLC5510的功耗仅为130mW。由于TLC5510不仅具有高速的A/D转换功能,而且还带有内部采样保持电路,从而大大简化了外围电路的设计;同时,由于其内部带有了标准分压电阻,因而可以从+
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:319kb
    • 提供者:weixin_38640830
  1. 模拟技术中的MAX11047-MAX11049和MAX11057-MAX11059特性及应用

  2. MAX11047/MAX11048/MAX11049和MAX11057/MAX11058/MAX11059 16/14位ADC分别提供4、6或8个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR电路,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。   器件可接受0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部电阻能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括:4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。器件的20MHz、双向并行接口用于输出转换结果,并可接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:93kb
    • 提供者:weixin_38702047
  1. 模拟技术中的串行及并行A/D转换器在高速数据采集中的采样差别性分析

  2. 摘要:串行和并行接口模式是A/D转换器诸多分类中的一种,但却是应用中器件选择的一个重要指标。在同样的转换分辨率及转换速度的前提下,不同的接口方式不但影响了电路结构,更重要的是将在高速数据采集的过程中对采样周期产生较大影响。本文通过12位串行ADC ADS7822和并行ADC ADS774与AT89C51的接口电路,给出二者采样时间的差异性。   1 引言   A/D转换器是一种数据采集中常用的模拟-数字信号转换元件,按转换原理可以分为逐次逼近型、双积分型等;按接口方式可分为串行和并行接口类型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:219kb
    • 提供者:weixin_38530202
  1. trng4:最新的C ++伪随机数生成器库,用于顺序和并行蒙特卡洛模拟-源码

  2. TRNG-现代C ++伪随机数生成器库 主要特点 与定义的C ++ 11随机数功能完全兼容 实现各种伪随机数算法 支持并行(多线程)应用程序的多个随机数流 不依赖于特定的并行化技术,可以与任何线程库或MPI一起使用 伪随机数可以从许多不同的分布中采样 通过提供的R编程语言的绑定,另请参见此 文献资料 有关安装说明和文档,请阅读doc目录中的trng.pdf。
  3. 所属分类:其它

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