当前位置:维库电子市场网>IC>xc3s1500 更新时间:2024-04-27 05:12:48

xc3s1500供应商优质现货

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xc3s1500价格行情

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xc3s1500中文资料

  • FPGA与DSP信号处理系统的散热设计

    —数据采集模块、fpga数据控制模块、dsp处理模块和通信模块,系统结构框图如图1所示。 系统使用外部5 v稳压电源作为主电源供电;采用50 mhz外部晶振输入,并在fpga内部完成分频和倍频。复位方式有两种:上电复位和手动复位。在fpga内部,通过计数器自动产生一个上电复位信号,然后让该信号与max811提供的复位信号经过与门,产生系统板上的复位信号,这样做既能保证上电复位的时间又能够保留max811手动复位的特点。 2 系统功耗估计 本系统的核心部分主要由1片fpga(xc3s1500)与2片dsp(adsp-ts201)组成,它们占据了系统功耗的主要部分,因此要对这部分功耗进行大致的估算,同时考虑到板上的其他器件,对估算的结果适当放宽,最终给出电源部分的具体设计参数。 (1)fpga(xc3s1500)功耗估计 xc3s1500正常工作时需要提供3个电压:1.2 v内核电压、2.5 v以及3.3 v的i/o电压,其功耗估计情况如表1所列。 (2)dsp(adsp-ts201)功耗估计 adsp-ts201正常工作时需要提供3个电压:1.2 v内核

  • 基于FPGA的太阳跟踪器的设计及实现

    0 引言 太阳能是一种清洁无污染的能源,取之不尽,用之不竭,发展前景广阔。但是太阳能具有间歇性及强度和方向不确定的特点,给太阳能的收集带来了一定困难。采用太阳跟踪装置可以使太阳光线始终与接收面保持垂直,提高太阳能设备的能量接收效率,从而提高太阳能利用率。 本设计采用传统的视日运动跟踪法,利用xilinx公司提供的fpga开发环境ise,设计完成了基于xc3s1500开发板的太阳能自动跟踪系统,以实现对太阳的全天候、全自动、实时精确控制。 1 视日运动跟踪法 视日运动跟踪法是根据地日运行轨迹,采用赤道坐标系或地平坐标系描述太阳相对地球的位置。一般在双轴跟踪中极轴式跟踪采用赤道坐标系,高度角-方位角式跟踪采用地平坐标系。 1.1 极轴式跟踪 赤道坐标系是人在地球以外的宇宙空间里,观测太阳相对于地球的位置。这时太阳位置是相对于赤道平面而言,用赤纬角和时角这两个坐标表示。太阳中心与地球中心的连线,即太阳光线在地球表面直射点与地球中心的连线与在赤道平面上的投影的夹角称为太阳赤纬角。它描述地球以一定的倾斜度绕太阳公转而引起二者相对位置的变化。一年中,太阳光线在地球表面

  • 基于激光告警系统的异步FIFO设计和实现

    数字技术如fpga等来处理告警信号成为可能。本文采用verilog hdl语言设计了一种异步fifo(时钟周期和相位相互独立),它不仅提供数据缓冲,而且能够实现不同时钟域间的转换等功能。 1 激光告警接收系统的数据采样和处理 对于高速在片激光告警接收系统,具有较高的采样速率、低功耗、体积小以及相应的高抗干扰性能是提高其成功获取敌方激光武器有效数据的关键,而采用线性cmos芯片和提高系统的集成度是实现小体积、低功耗的最经济、最有效的途经。本系统采用xilinx公司spartan-ⅲ系列芯片xc3s1500,设计完成异步fifo缓存,包括采集控制电路、fft数据处理、时钟控制信号、接口电路等。激光告警接收系统的数据采样和处理框图如图1所示。 2 异步fifo设计 fifo是英文first in first out 的缩写,是一种先进先出的数据缓存器,他与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,这样使用起来非常简单,但缺点就是只能顺序写入数据,顺序的读出数据,其数据地址由内部读写指针自动加1完成,不能像普通存储器那样可以由地址线决定读取或写入某个指定的地址。fifo一般用于不同时钟域之间的数

  • 无刷直流电机驱动控制器的S0PC技术研究

    感器(sa,sb,sc)检测,霍尔传感器一个周期内的开关信号有6个状态,如图1所示。无刷直流电机控制系统工作原理如图2所示,其中vf为逆变器,根据霍尔信号,fpga控制器产生pwm信号,经过驱动电路放大送至逆变器各功率开关管(th1~th6),从而控制电机各相绕组按照一定顺序工作,实现无刷直流电机正常运转。 2 控制器的整体设计 随着现代技术的进步,电机驱动对控制器在快速性、实时性和准确性方面提出了更高的要求,使得高性能的fpga在控制器开发领域有了广阔的应用前景。系统使用fpga xc3s1500完成无刷直流电机控制系统,采用转速、电流双闭环控制策略调节速度。图3为无刷直流电机驱动控制器硬件逻辑设计结构图,其中各模块均采用硬件逻辑设计完成,模块之间使用串行连接,霍尔信号sa,sb,sc经过换相控制模块输出6路开关管信号,同时经过位置与速度检测模块计算得到速度反馈转速n并与速度给定speed_ref一起经过速度调节器调节得到电流环给定uspeed-ret,控制a/d转换输出a相和b相电流经过电流检测模块输出母线电流idc并与速度调节器输出值uspeed_ref一起经过电流调节器输出占空比信

  • CVSD算法分析及其在FPGA中的实现

    x分别确定的。当长时间没有出现连码,cvsd编码器退化为一个线性增量调制(ldm)编码器。 2.2 cvsd的译码算法 图4是cvsd译码算法框图,其量阶调整是基于前3位的连码。译码过程就是编码的逆过程,只是在积分器i1后面增加了一个低通滤波器,用于抑制带外干扰。 3 cvsd算法在fpga中的实现 3.1 硬件实现框图 考虑到实际需求,采用了通用性较强的a/d,d/a元器件和fpga器件。该硬件可以同时实现3路cvsd编译码算法,一路采用fpga(xc3s1500)实现,两路采用专用芯片实现;同时编译码之间可以通过fpga内部逻辑控制互相通信。在fpga内设计实现了cvsd编译码算法,在该器件内融合多种控制功能,可以在线编程、方便调试。 音频信号在进行a/d采样之前,为了防止带外信号进入,首先进行低通滤波;再通过高倍时钟进行采样得到数字信号进入fpga进行编译码处理。译码过后的信号通过d/a输出模拟信号,该信号再经过低通滤波器后输出,得到音频信号。 3.2 cvsd算法实现框图 在fpga内部算法实现上,采用了“自顶向下”的设计

xc3s1500替代型号

XC3S100E-4VQ100C XC3S100E XC3S1000-FG456 XC3S1000 XC3330 XC3090 XC3064 XC3030 XC3028 XC3020-70PC68C

XC3S1600E XC3S1600E-4FG320C XC3S200 XC3S200-4FT256 XC3S200-4PQG208C XC3S200-4TQ144 XC3S200A XC3S200-PQ208 XC3S250E XC3S400

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