CAN总线是现场总线的一种,因为其成本低、容错能力强、支持分布式控制、通信速率高等优点在汽车、工业控制、航天等领域得到广泛应用。但是计算机没有CAN总线接口,为了进行CAN总线的调试,必须具有专用的适配卡才能实现与计算机的通信。目前常用的CAN转换器是基于单片机设计的,一般只适用于单路CAN总线的数据转换,可扩展性差。
Spartan-3E 与Spartan-3A 延伸系列器件用于众多在速度高达666 Mbps 时需要7:1 串行化的应用中。本应用指南主要介绍在需要4 位或5 位传输数据总线位宽、操作速度高达每线666 Mbps、转发时钟为比特率的七分之一的应用中使用的Spartan-3E/3A 器件。此类接口通常用于平板显示器和汽车应用。
由Spartan-3、Spartan-3E 与Spartan-3A 延伸器件组成的Spartan®-3 系列支持异常强大、灵活的I/O 功能集,因此它们能够轻松满足大多数应用的信号需求。您可以对这些系列的I/O 引脚进行编程,以适应众多不同的单端信号标准。
作者 Christopher Fenton,赛灵思Xcell杂志
1976 年,迪斯科还大行其道,冷战正处于高潮,而我要到 9 年之后才出生。那年,正是 Cray-1 在计算机领域大显身手之际,个人计算当时还处于发展的初期(MITS Altair 一年前刚刚推出),同时 Control Data 和 IBM 等公司统领高端市场。Cray-1 是人们印象中用于定义“超级计算机”的传奇机器之一。其采用独特的 C 型结构,运行速度高达惊人的 80 MHz,桌面电脑直到 20 年之后才能达到这样的速度。Cray 速度快,也极富吸引力。
作者:刘 轩 杜梦圆 陈 适( 武汉理工大学信息工程学院, 湖北武汉430070)
摘 要: 研究信号频谱在科研领域中具有重大意义, 能直观深入地了解信号特征。采用Spartan- 3E 型FPGA 设计一种简易的频谱分析仪。该系统主要包括信号采集、频谱搬移、数字混频、数字滤波、数字FFT 和频谱观测。经测试, 该系统能够分析信号带宽为( 0~ 100)KHz, 最低分辨率达到1Hz, 将分析结果导入MATLAB 后可观测到精确频谱。整个系统工作稳定, 操作方便, 且成本不高。
信息安全的解决方案目前主要集中于采取单一的措施来保证信息的安全性,针对各种攻击手段,防范措施主要集中于信息加密技术、安全交换机技术、防火墙技术、认证技术,入侵检测技术等,这些技术从不同的方面对安全性提供了较好的保障,但各有缺点和不足,这将成为网络防护的软肋,因此,本文也尝试性地提出了一种集数据加密技术和访问控制策略于一体的信息安全解决方案。
CCD(Charge Coupled Devices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得飞速进展,特别是在图像传感和非接触测量领域的发展尤为迅速,它具有噪声低、光谱响应宽、精度和灵敏度高、可靠性好等优点。CCD成像系统主要由光学系统、驱动电路、信号处理电路和图像处理电路组成。
本文主要介绍CCD传感器驱动电路的设计,包括驱动时序产生电路、电源变换电路和驱动器电路。其中,驱动时序产生电路向CCD传感器提供正常工作所需要的各种时序脉冲;电源变换电路向CCD提供正常工作时所需的各种直流偏置电压;驱动器电路用来提高驱动时序的驱动能力。
用FPGA实现的嵌入式系统,均是在更大的芯片中嵌入的重复完成特定功能的计算系统,虽则是隐含嵌入,但实际上在各种常用的芯片中能够找到这些嵌入式系统。例如,消费类电子产品中的手机、寻呼机、数字相机、摄像机、录像机、个人数字助理等。
作者:武琪敬 李自田 胡炳梁 皮海峰
CCD驱动电路的实现是CCD应用技术的关键问题。以往大多是采用普通数字芯片实现驱动电路,CCD外围电路复杂,为了克服以上方法的缺点,利用VHDL硬件描述语言.运用FPGA技术完成驱动时序电路的实现。该方法开发周期短,并且驱动信号稳定、可靠。系统功能模块完成后可以先通过计算机进行仿真,再实际投入使用,降低了使用风险性。
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