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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術>基于FPGA的級聯(lián)結構FFT處理器的優(yōu)化設計

基于FPGA的級聯(lián)結構FFT處理器的優(yōu)化設計

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2017-03-19 11:36:5510

數(shù)字信號處理技術FFT算法與FPGAFFT變換設計

算法及其實現(xiàn)方法的研究具有很強的理論和現(xiàn)實意義。 1 FFT 算法及其實現(xiàn)方法 現(xiàn)場可編程門陣列 FPGA 是一種可編程使用的信號處理器件,其運算速度高,內(nèi)置高速乘法器可實現(xiàn)復雜累加乘法運算;同時其存儲量大,無需外接存儲器就可實現(xiàn)大量數(shù)
2017-10-15 10:54:3120

基于FPGA處理器的C編譯指令

Vviado-HLS基于Xilinx FPGA對C的解析,綜合原理。Vivado-HLS FPGA并行與處理器架構 與處理器架構相比,FPGA結構具有更高的并行。Vivado-HLS對軟件C程序編譯時與處理器編譯是不一樣的執(zhí)行機制。
2017-11-18 12:23:092377

三角形聯(lián)結級聯(lián)SVG直流側(cè)電壓控制

三角形聯(lián)結級聯(lián)H橋拓撲靜止無功發(fā)生器( SVG)能夠動態(tài)補償無功負序功率,提高功率因數(shù),抑制電壓閃變和波動,改善電網(wǎng)電能質(zhì)量,近年來得到了廣泛研究。對于級聯(lián)H橋結構的靜止無功發(fā)生器,其直流側(cè)電壓控制
2018-03-19 16:07:041

采用FPGA芯片實現(xiàn)FFT處理器的設計

,它的計算量較大。運算時間長,在某種程度上限制了它的使用范圍。快速傅里葉變換(FFT)的提出使DFT的實現(xiàn)變得接近實時,DFT的應用領域也得以迅速拓展。它在圖像處理、語音分析、雷達、聲納、地震、通信系統(tǒng)
2019-01-15 10:20:002757

基于FPGA器件實現(xiàn)微波接力機中的FFT模塊設計

的Stratix系列FPGA為例,它具有多達79 040個邏輯單元、7 MB的嵌入式存儲器、優(yōu)化的數(shù)字信號處理器和高性能的I/O能力,非常方便以全并行流水方式進行FFT處理
2020-07-27 17:52:011191

使用FPGA實現(xiàn)流水線結構FFT處理器論文講解

針對高速實時信號處理的要求,介紹了用現(xiàn)場可編程邏輯陣列(FPGA)實現(xiàn)的一種流水線結構FFT處理器方案。該FFT處理器能夠?qū)π盘栠M行實時頻譜分析,最高工作頻率達到75 MHz。通過對采樣數(shù)據(jù)進行
2021-01-25 14:51:0012

如何使用FPGA實現(xiàn)全并行結構FFT

及布局布線,并用ModelSim和Matlab對設計作了聯(lián)合仿真。結果表明,通過利用FPGA器件中大量的乘法器、邏輯單元及存儲器等硬件資源,采用全并行加流水結構,可在一個時鐘節(jié)拍內(nèi)完成32點FFT運算的功能,設計最高運算速度可達11 ns,可實現(xiàn)對高速A/D采樣數(shù)據(jù)的實時處理.
2021-03-31 15:22:0011

EE-263:在TigerSHARC?處理器上并行實現(xiàn)定點FFT

EE-263:在TigerSHARC?處理器上并行實現(xiàn)定點FFT
2021-05-16 08:53:562

基于新型FPGAFFT設計與實現(xiàn)

基于新型FPGAFFT設計與實現(xiàn)設計方法。
2021-06-17 17:07:0342

FPGA實現(xiàn)FFT算法的方法

摘要:在對FFT(快速傅立葉變換)算法進行研究的基礎上,描述了用FPGA實現(xiàn)FFT的方法,并對其中的整體結構、蝶形單元及性能等進行了分析。
2022-04-12 19:28:254515

采用FPGA實現(xiàn)FFT算法示例

差,成本昂貴。隨著FPGA發(fā)展,其資源豐富,易于組織流水和并行結構,將FFT實時性要求與FPGA器件設計的靈活性相結合,實現(xiàn)并行算法與硬件結構優(yōu)化配置,不僅可以提高處理速度,并且具有靈活性高。開發(fā)費
2023-05-11 15:31:411649

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