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ep2c8q208c8供应商优质现货

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ep2c8q208c8价格行情

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历史最低报价:¥55.0000 历史最高报价:¥196.0000 历史平均报价:¥105.5862

ep2c8q208c8中文资料

  • 基于FPGA的嵌入式系统USB接口设计

    在接收到命令后就会接通电话,然后语音数据通过usb的同步传输进行双向传送。当用户向外拨号时,其过程与来电时的情况是相同的。 2 系统硬件模块设计 2.1系统硬件框图 本设计采用fpga作为核心控制器件,其控制对象是usb2.0接口器件ez-usb fx2 cy7c68013a-56。图2为ez-usb器件工作在slave fifo模式下时fx2 usb和fpga的典型电路连接图。 2.2 fpga和usb简介 设计中的核心控制器件fpga选用ahrea公司的ep2c8q208c8,而usb设备器件则选用cypress公司的cy7c68013a-56。ep2c8q208c8是ahera cyclone ii系列器件中的一种,cyclone ii fpga是基于stratix ii的90 nm工艺生产的低成本fpga。cyclone ii fpga的应用主要定位在终端市场,如消费类电子、计算机、工业和汽车等领域。ep2c8q208c8内部有2个锁相环(pll)和8个全局时钟网络,8 256个逻辑单元(le)个,36个m4k ram,18个乘法器模块,可用i/o数138个。e

  • 基于SOPC技术的内存映射型LCD控制器设计研究

    示大小、显示颜色位数及相关控制参数。 (2)产生读双口r_am缓存的地址信号; (3)产生行、场消隐信号,控制dma模块启动、停止数据传输; (4)将显示数据rgb按正确的时序、指定模式输出。 常用的16位彩色显示可分为555、565(即rgb信号分量所占位数)两种显示模式,控制器通过判断控制寄存器中的模式设置位将rgb信号以不同的格式输出。 2.6 实验平台的设计及内存映射型lcd控制器的验证 为验证该控制器,本文设计了以cycloneⅱ系列ep2c8q208c8为主芯片的sopc*估电路板。实验平台的tft-lcd选用samsung公司的lta104s1-l01,该lcd大小为10.4英寸、分辨率为800×600,可实现16位真彩色显示。由于lta104s1-l01接口为lvds,本文设计了以ds90cf363为主芯片外接的接口板,以实现rgb到lvds信号的转换实验结果说明,本控制器能有效地解决显存读写问题,设计完全符合预期要求。实验平台及显示效果如图4所示。 3 结束语 本文设计的内存映射型lcd控制器,能有效地解决显存读写冲突

  • 基于FPGA的脉冲分频技术研究

    摘要:为了对运动控制系统中的脉冲进行精确控制以减少累计误差,需要对脉冲进行分、倍频和合成处理。介绍了通用的各种形式分频器的实现方法,给出了在altera公司的cyclone ii系列ep2c8q208c8型号fpga芯片上实现的电路原理图和测试结果,验证了设计的正确性和可行性。由于设计采用了参数化的方法,因此具有广泛的应用价值。 1 概述 运动控制系统中经常需要各轴同步联动,采用电子齿轮技术能很好的解决精确控制问题和消除误差,因此具有广泛的应用前景。电子齿轮控制技术:简单的说就是把运动控制系统中的脉冲等控制信号频率进行任意比例的放大或者缩小,并且保证精度,以便系统能进行更广范围的控制,将来扩展功能也会更加的方便,其主要载体是各种步进和伺服电机。 由以上分析可以看出,要在运动控制系统中很好的利用电子齿轮技术,不可避免的要用到脉冲的分、倍频和合成,也即频率合成技术,频率合成技术是对一个或者多个高精准度和高稳定度的基准频率脉冲进行加、减、乘、除四则运算,产生具有同样精准度和稳定度的一个或多个频率信号的技术。该技术已经在现代通讯系统中有了广泛而重要的应用,研究将其运用于运动控制系统中是个

  • 一种调幅广播信号监测系统设计和实现

    大器ad8320。 系统对信号采样点数为n=4096,算法采用hilbert变换解调求调幅度和欠采样求载波频率,所以每计算100次调幅度和1次载波频率所需要的运算量大概为: 本系统选用adi公司sharc系列的adsp-21262作为数据处理芯片。 根据adsp-21262性能可估算出系统完成一次调幅度测量所需要的时间大概为800μs,完成一次载波频率测量所需要的时间大概为10ms,可以满足系统实时性要求。 在总线控制模块中,系统选用altera公司cyclone ii系列中的ep2c8q208c8 fpga芯片。 pci接口模块选用plx公司的pci总线控制芯片pc19054。 结语 本文介绍了一种基于dsp的调幅广播信号监测系统,采用了数字信号处理的方法,与模拟监测技术相比处理更加灵活、测量精度更高、并且大大提高了系统的可靠性。本系统已成功应用于实践,经过实践检查,载波频率测量精度达到1hz,调幅度测量精度达到3%,测量效果满足实际需要。 来源:lidy

  • LMS自适应滤波器在激波报靶系统中的应用

    掉了乘法器的使用,节省了 fpga资源,提高了计算速度,另外,在计算 2ue(k)x(k)时,可以在 e(k)与 x(k)相乘后直接右移 12位,即可得出权值变量。 5 自适应滤波器的仿真与校验 在 quartus ii6.0综合环境下,首先对输入设计文件( .vhd、.bdf)进行编译(包括建库、逻辑综合、器件适配、仿真数据截取等),系统自动编译完成后自动生成 .pof文件,然后通过 jtag下载电缆把 .pof文件下载到 fpga器件中即可。本设计选用 cycloneii系列的 ep2c8q208c8芯片,系统时钟为 20mhz,输入信号、参考输入和滤波器输出都是 12位,考虑到 fpga还要实现其它功能,因此在进行系统的芯片选型时,留有较大的冗余量。实验时,调试电路板从计算机中读取输入数据到 fpga中,然后经过 fpga处理后,将处理的数据送回计算机中。 仿真时,设期望信号为 900,输入信号为 500,实际输出为 895,误差为 5,在 63.2us处收敛到稳定状态。其时序仿真波形如图 4所示。 用labview编写的上层软件采集激波数据,以txt文件格式保存。应用

ep2c8q208c8替代型号

EP2C8Q208C7 EP2C8Q208C6 EP2C8Q208 EP2C8F256C7N EP2C8F256C6 EP2C8 EP2C70F896C8 EP2C70F896C6 EP2C70F672C8N EP2C70F672C8

EP2C8T144C8 EP2S130 EP2S130F780C5 EP2S15F484 EP2S15F484C3 EP2S15F484C5 EP2S15F484C5N EP2S15F672C5 EP2S30 EP2S30F484

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