頭條 世界首款微处理器MP944被复活 7月27日,嵌入式系统专家亚当·泰勒使用FPGA(现场可编程门阵列)复刻F-14雄猫战斗机的中央大气数据计算机,将其装入3D打印的F-14模型中,成功控制后者的可变后掠翼系统。 该系统核心为MP944微处理器,1970年6月随F-14服役,比1971年11月问世的英特尔4004早近一年半,此前因军事保密1998年才解密,是世界首款微处理器,性能较英特尔4004快约8倍。亚当·泰勒基于Spartan 7的SoM模块复现了MP944全部六块芯片,目前该项目的全部代码和文档已公开在GitHub,供全球开发者查阅。 最新資訊 自动语音记录系统(AVRS)的SOPC设计与实现 本文基于Altera公司的高性能Stratix器件,利用SOPC Builder、DSP Builder、Matlab和Simulink等软件设计实现了一种新型的自动语音记录系统(AVRS),实现了对多路电话的通话进行同期监控录音,可广泛应用于需要经常性语音记录的部门。 發表于:2011/8/15 基于DSP Builder的JPEG静态图像压缩算法的实现 利用Altera公司提供的数字信号处理开发工具DSP Builder和现代DSP技术,在Matlab/Simulink环境中建立了JPEG算法模型,并进行了仿真验证,最后将编译代码下载到硬件上进行了在线调试。 發表于:2011/8/13 基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计[图] 基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计[图],引言在录井仪器中,深度系统是最重要的部分,离开了深度系统中的井深,仪器中大部分参数都将失去意义[1] 發表于:2011/8/13 FPGA与单片机实现低频数字式相位测量仪 FPGA与单片机实现低频数字式相位测量仪,摘要:提出了以AVR ATmega128单片机和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心的系统设计方案。分析了数字式低频相位测量仪的测量原理和测量误差及其消除的方法。主要介绍了系统的软硬件设计。实践表明,此方案设计的 發表于:2011/8/13 基于Microblaze软核FSL总线的门光子计数器设计与实现 门光子计数器是量子光学实验中单光子探测常用的数据采集设备,用于收集单光子探测器探测到的单个光子信号。由于不同的场合需要用到不同的计数模式,商用的计数器往往难以满足具体的需求,或者造成采集效率低下。系统采用的是一种基于MicroBlaze系统FSL总线的可扩展计数器设计架构,该架构能够灵活的添加不同的计数功能,并通过统一的FSL总线和Microblaze CPU与PC通信。在该架构的基础上实现了针对量子单自旋调控实验中常用的计数模式。系统所采用的设计和实现方式可以推广到其他光子计数需求中,并具有较低的设计和生产成本。 發表于:2011/8/12 基于Matlab/Simulink的变频系统仿真 采用本文中提出的PWM发生器的外控单元,对有变频和变幅值要求的交-直-交电压源变频器的仿真是完全成功的,特别是对风力发电DFIG的向转子供滑差频率的变频器仿真,特别有用。在整个仿真过程中只是用了Simulink的Sim Power Systems 工具库中的元器件,无须编程,分析、计算,十分方便。 發表于:2011/8/12 一种带有限位功能的步进电机控制器 为了适应调焦系统中爬山算法的搜索复位和区域限定要求,对通用步进电机控制器进行了改进,使其可以利用位置感应电路的限位信号主动完成搜索复位和限位。步进电机控制器通过了功能仿真,并在可编程门阵列器件中进行了实验。结果表明该控制器实现了预期的功能要求,复位与限位功能正常。 發表于:2011/8/12 基于DVI和FPGA的视频叠加器设计 利用FPGA作为主控单元,以数字视频接口DVI为视频接口、TI公司的TFP401和TFP410为视频信号的编解码芯片、ISSI公司的SRAM IS61LV10248-8TI为存储单元完成视频叠加器的设计。通过该系统,从路图像的非黑像素能够覆盖主路图像相同坐标的像素。 發表于:2011/8/12 基于FPGA的高速FIR数字滤波器的设计 FPGA有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源,特别适合于数字信号处理任务,相对于串行运算为主导的通用DSP芯片来说,其并行性和可扩展性更好。但长期以来,FPGA一直被用于系统逻辑或时序控制上,很少有信号处理方面的应用,其原因主要是因为在FPGA中缺乏实现乘法运算的有效结构。本文利用FPGA乘累加的快速算法,可以设计出高速的FIR数字滤波器,使FPGA在数字信号处理方面有了长足的发展。 發表于:2011/8/12 基于FPGA的数字闭环光纤陀螺仪模拟表头 光纤陀螺是激光陀螺的一种,是惯性技术和光电子技术紧密结合的产物。它利用Sagnac干涉效应,用光纤构成环形光路,并检测出随光纤环的转动而产生的两路超辐射光束之间的相位差,由此计算出光纤环旋转的角速度。光纤陀螺仪主要由表头和调制解调电路两个部分组成。伺服于表头的调制解调电路根据输入的电信号,经过相应的变换后形成反馈信号送至表头的相位调制器中。在实际的应用过程中,相应的调制解调电路应该根据温度、振动等情况做出相应的改变,才能最大限度地保证陀螺的精度要求。本文设计了一种基于FPGA的测试系统,模拟光纤陀螺仪的表头,并检测调制解调电路的性能。 發表于:2011/8/12 <…362363364365366367368369370371…>