修改了官方IP核,具体介绍见博客
2023-03-01 19:49:48 28.22MB ZYNQ FPGA AXI4
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Matlab代码生成fpga wurc_pcores HDL和MATLAB / System Generator模块用于数字信号处理。 实时增益控制模块与LMS6002D和wurc_fw项目集成在一起,用于兼容802.11ac的AGC。 LMS6002D无线电I / Q接口胶水,用于为数字预失真校准系数以及其他命令和控制接口提供软件接口。 对无线电控制线MUX-ing进行简单的单端口控制。 另一个胶合逻辑层。 包含的pcore需要MATLAB和System Generator才能为Virtex-6 FPGA目标生成其Xilinx EDK pcore模块。 个人法律免责声明和许可 以下内容适用于由Ryan E. Guerra编写的此存储库中的代码和模型(除非注释另有说明,否则几乎适用于所有代码和模型)。 (c)瑞安·格拉(Ryan E.Guerra)2012-2016年 本软件按“原样”提供,不提供任何形式的明示或暗示担保,包括但不限于对适销性,特定目的的适用性和非侵权性的担保。 无论是由于软件,使用或其他方式产生的,与之有关或与之有关的合同,侵权或其他形式的任何索赔,损害或其他责任,作
2023-03-01 17:39:27 3.04MB 系统开源
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本设计通过赛灵思的XC7A35T控制Asm公司的TDC-GPX2芯片进行时间间隔测量,设计中对于寄存器配置、SPI通信以及测量脉冲模拟都有讲述,结合本人的三篇博客可以轻松实现项目设计。以下附上介绍链接: https://blog.csdn.net/qq_46284844/article/details/129242363?spm=1001.2014.3001.5501 如有朋友需要,欢迎下载。 注:该系列第三篇附有百度网盘的下载链接。
2023-03-01 14:52:47 46.79MB fpga
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上一期,我们介绍了[使用Excel来画数字波形](https://blog.csdn.net/sinat_31206523/article/details/104595397),有些人可能觉得不够专业哈,的确是的。有时候还是要选择专业一点的工具,可以画比较繁琐的波形。 这么,这次就来介绍使用TimeGen软件画波形的方法。
2023-03-01 14:17:07 1.41MB TimeGen 波形位图 时序图 FPGA
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基于FPGA高速视频图像实时采集与处理系统设计
2023-03-01 10:00:46 1.68MB 基于 fpga 高速 视频图像
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5个arm核arm6_verilog,arm7_verilog_1,arm7_VHDL,Core_arm_VHDL,nnARM01_11_1_3 arm6_verilog.rar 一个最简单的arm内核,verilog写的,有点乱 arm7_verilog_1.rar J. Shin用verilog写的arm7核心,结构良好,简明易懂 nnARM01_11_1_3.zip.zip nnARM开源项目,国防科技大学牛人ShengYu Shen写的,原来放在opencores上,因为写得太好了,后被ARM公司封杀~~这里是目前我能找到的最终版本了~ Core_arm_VHDL.rar VHDL语言实现的arm内核,可以在http://www.opencores.org/project,core_arm下载到,不过还不是非常完整,有些小bug ARM7_VHDL.rar Ruslan Lepetenok用VHDL写的arm内核,也非常不错
2023-03-01 08:55:43 1.1MB ARM FPGA IP_CORE Verilog
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为了克服传统频率测量法不能满足等精度要求的缺点,提出一种基于FPGA 的高速等精度频率测量系统的设计方案。系统由等精度频率测量FPGA模块和单片机主控电路2部分组成,利用FPGA实现等精度计数和锁存,单片机完成测量结果的计算和显示。测试结果表明:该系统可以实现1 Hz~20 MHz频率范围内的频率测量,测量误差小于2×10-6,并且在整个频率范围内测量精度一致,达到等精度测量要求。
2023-03-01 08:49:45 561KB 等精度 频率测量 FPGA
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FPGA硬件工程师面试试题大全
2023-02-28 22:26:06 30KB fpga 硬件 工程师面试 试题
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2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.2.1. 8 位独立 LED 显示设计实验 26 4.2.1. 基于 74H
2023-02-28 16:11:22 9.88MB fpga开发 图像处理 算法
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摘要:本文描述了一个基于可编程逻辑器件的全彩LED显示系统的设计的过程,这个系统能够基于硬件产生LED更多颜色灰度。详细分析了其工作原理,并依据其原理,设计出了基于FPGA 的控制电路。   1 引言   LED 的发展已过了几十年了,它现在的技术也相当成熟了。它有很宽的可视角,并且能够 显示图像、数字、视频,还能够通过红绿篮三种LED 组合成任一颜色系统,但是不推荐在 小显示屏上显示视频。典型应用是在商场、高速公路、大型体育场和白天日照下的舞台[1]。   我们都知道,由PN 结构成的LED 需要用直流电源驱动发出其颜色,改变通过PN 结上 的电流达到显示颜色亮度的变化。每个显示板上的
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