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TI與Logic 推出專(zhuān)用于醫療的開(kāi)發(fā)套件

  • 2008年6月12日,德州儀器(TI)宣布與Logic聯(lián)合推出一款專(zhuān)用于加速醫療產(chǎn)品上市進(jìn)程的全新開(kāi)發(fā)套件,從而可充分...
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基于FPGA的高速流水線(xiàn)FFT算法實(shí)現

  •   0 引言   有限長(cháng)序列的DFT(離散傅里葉變換)特點(diǎn)是能夠將頻域的數據離散化成有限長(cháng)的序列。但由于DYT本身運算量相當大,限制了它的實(shí)際應用。FFT(快速傅里葉變換)算法是作為DFT的快速算法提出,它將長(cháng)序列的DFT分解為短序列的DFT,大大減少了運算量,使得DFT算法在頻譜分析、濾波器設計等領(lǐng)域得到了廣泛的應用。   FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)是一種具有大規??删幊涕T(mén)陣列的器件,不僅具有專(zhuān)用集成電路(ASIC)快速的特點(diǎn),更具有很好的系統實(shí)現的靈活性。FPGA可通過(guò)開(kāi)發(fā)工具實(shí)現在線(xiàn)編程。與C
  • 關(guān)鍵字: FPGA  FFT  集成電路  DFT  

基于A(yíng)DSP-TS101的頻譜細化

  •   在信號處理分析中,最常用到的是時(shí)域分析和頻域分析。其中信號的頻域分析有著(zhù)廣闊的發(fā)展和研究空間。隨著(zhù)對信號處理要求的不斷提高,用簡(jiǎn)單的FFT變換來(lái)對信號進(jìn)行時(shí)頻變換的方法在某些場(chǎng)合可能達不到我們所要求的頻率分辨率。如果靠簡(jiǎn)單的加大FFT點(diǎn)數來(lái)增加分辨率無(wú)疑也大大地增加了系統的運算量,這在某些實(shí)時(shí)性要求較高的場(chǎng)合是不允許的。本文詳細介紹了如何在快速傅里葉變換(FFT)的基礎上輔以傅里葉變換來(lái)實(shí)現頻譜細化。并給出了具體的設計實(shí)例加以說(shuō)明。   1 原理介紹   對于一個(gè)有限長(cháng)時(shí)間的離散信號序列而言,其頻
  • 關(guān)鍵字: 模擬技術(shù)  電源技術(shù)  信號處理  傅里葉變換  FFT  MCU和嵌入式微處理器  

基于FPGA的可擴展高速FFT處理器的設計與實(shí)現

  • 本文提出了基于FPGA實(shí)現傅里葉變換點(diǎn)數可靈活擴展的流水線(xiàn)FFT處理器的結構設計以及各功能模塊的算法實(shí)現
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一種高速并行FFT處理器的VLSI結構設計

  • 萬(wàn)紅星 陳 禾 韓月秋 (北京理工大學(xué) 電子工程系信號與信息處理專(zhuān)業(yè),北京 100081)    摘 要:在OFDM系統的實(shí)現中,高速FFT處理器是關(guān)鍵。在分析了基4按時(shí)域抽取快速傅立葉變換(FFT)算法特點(diǎn)的基礎上,研究了一種高性能FFT處理器的硬件結構。此結構能同時(shí)從四個(gè)并行存儲器中讀取蝶形運算所需的4個(gè)操作數,極大地提高了處理速度。此結構控制單元簡(jiǎn)單,便于模塊化設計。經(jīng)硬件驗證,達到設計要求。在系統時(shí)鐘為100MHz時(shí),1024點(diǎn)18位復數FFT的計算時(shí)間為13µs。   關(guān)鍵
  • 關(guān)鍵字: FFT  蝶形單元  塊浮點(diǎn)  流水線(xiàn)  

用SP061A實(shí)現心電數據的FFT與壓縮

  • 摘 要:在SP061A 單片機上實(shí)現對ECG信號的FFT、濾波和壓縮。合理組織SP061A的硬件資源,并采取數據分段長(cháng)度可選、避開(kāi)高頻分量的計算和簡(jiǎn)易的數據壓縮算法,使存儲開(kāi)銷(xiāo)、運算速度和精度滿(mǎn)足實(shí)用要求。  關(guān)鍵詞:ECG數據 SP061A FFT 濾波 壓縮  在遠程心電監護系統中,心電信號采集器是實(shí)現心電信號的現場(chǎng)采集、存儲和傳輸的重要終端設備。對采集器的基本要求之一是:及時(shí)對采集到的心電信號進(jìn)行濾波和壓縮等預處理,以減少存儲器占
  • 關(guān)鍵字: ECG數據  FFT  SP061A  測量  測試  濾波  壓縮  

基于FFT的低頻諧波失真度測試儀

  • 目前,測量失真度的儀器根據測量原理大致可分為二大類(lèi):基波剔除法和頻譜分析法。
  • 關(guān)鍵字: FFT  低頻  測試儀  諧波    

利用低功耗微控制器開(kāi)發(fā)FFT應用

  • 今天的低功耗微控制器(μC)也開(kāi)始集成原先只存在于大型微處理器、ASIC和DSP中的外設功能,使我們有可能以很低的功耗實(shí)現復雜的算術(shù)運算。本文討論一種快速傅立葉變換(FFT)應用,并在一個(gè)含有單周期硬件乘法器的低功耗μC上實(shí)現該應用。 這個(gè)FFT應用實(shí)時(shí)計算一路輸入電壓(圖1中的VIN)的頻譜。為完成該任務(wù),用一片模數轉換器(ADC)對VIN進(jìn)行采樣,獲得的采樣傳送給μC。然后,μC對這些采樣執行256點(diǎn)FFT運算,獲得輸入電壓的頻譜。為便于檢測,μC將計算出的頻譜數據傳送給PC,由PC實(shí)時(shí)顯示
  • 關(guān)鍵字: FFT  采樣  單片機  頻譜  嵌入式系統  

頻分分路中高速FFT的實(shí)現

  • 摘    要:本文介紹了多相陣列FFT在星上多載波數字化分路中的應用,并針對星上處理的實(shí)時(shí)高速處理要求,提出了一種FFT的實(shí)現方案,并用一片FPGA芯片驗證了其正確性和可行性。關(guān)鍵詞:FFT;FPGA;頻分分路 多載波信號的數字化分路是衛星通信星上處理技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)之一,數字化分路技術(shù)主要有并行濾波器組分路、樹(shù)形濾波器組分路和多相陣列FFT分路三種。在通道數較多時(shí),多相陣列FFT有效地使用了抽取技術(shù),且FFT算法具有很高的計算效率,本文所討論的就是該方法中FFT的實(shí)現。
  • 關(guān)鍵字: FFT  FPGA  頻分分路  

基于DSP和CPLD的電力參數檢測終端的設計

  • 摘    要:本文介紹了電力參數檢測終端的硬件結構以及參數的計算,著(zhù)重講述了采樣脈沖的產(chǎn)生過(guò)程、抗混疊軟件濾波、缺相檢測原理、測頻方法和諧波計算原理。關(guān)鍵詞:DSP;軟件濾波;缺相檢測;諧波分析;FFT 引言在供電系統中,對諧波、負荷電流、功率因數等電力參數進(jìn)行合理的估算并采取相應的措施是非常必要的。本文設計了一種基于DSP和CPLD的電網(wǎng)質(zhì)量的監控裝置。該裝置通過(guò)采集這些參數,計算并判斷電能質(zhì)量的優(yōu)劣,同時(shí)與監測主站進(jìn)行通訊,接收主站下達的各種命令,傳送主站所需的各種參數
  • 關(guān)鍵字: DSP  FFT  缺相檢測  軟件濾波  諧波分析  

一種高效的復信號處理芯片設計

  • 摘    要:本文提出了一種高效的復信號處理芯片的設計方法。本芯片是某雷達信號處理機的一部分,接收3組ADC的輸出復數據,依次完成去直流、加窗、512點(diǎn)FFT、求功率譜和累加3組信號的功率譜等功能。在這5種功能中,加窗、512點(diǎn)FFT和求功率譜復用一個(gè)蝶形單元。本芯片由單片FPGA實(shí)現,計算精度高、速度較快,滿(mǎn)足雷達系統的實(shí)時(shí)處理要求。關(guān)鍵詞:  FFT;蝶形單元;塊浮點(diǎn);功率譜; FPGA 引言復信號處理芯片是某雷達系統的一部分。雷達系統的實(shí)時(shí)處理特點(diǎn)要求芯片運
  • 關(guān)鍵字: FFT  FPGA  蝶形單元  功率譜  塊浮點(diǎn)  

固定幾何結構的FFT算法及其FPGA實(shí)現

  • 固定幾何結構的FFT算法及其FPGA實(shí)現。
  • 關(guān)鍵字: FPGA  FFT  幾何  算法    

FFT 、PFT和多相位DFT濾波器組瞬態(tài)響應的比較

  • 電子設計應用2004年第9期摘要:本文簡(jiǎn)要地論述了FFT和多相位DFT濾波器組在響應方面的差異。一般而言,多相位DFT(甚至包括任何濾波器組,比如PFT)在穩態(tài)條件下有著(zhù)很好的相鄰信道抑制性能,而瞬態(tài)響應卻很糟糕。這符合了濾波器沖激響應結論。通過(guò)對一個(gè)典型的1024子帶濾波器組研究的簡(jiǎn)單例子說(shuō)明這些不同點(diǎn)。引言濾波器組頻率響應的研究是一個(gè)非常復雜的課題。這方面的大多數文章只研究穩定狀態(tài)下的響應,事實(shí)上,雷達和其它突發(fā)方式的信號具有瞬時(shí)的特性。因此,了解濾波器組的瞬時(shí)性能是非常重要的。一般而言,頻率分辨特性
  • 關(guān)鍵字: FFT  多相位DFT濾波器  
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