FPGA:RS译码仿真过程在上一篇中记录了在FPGA中利用RS编码IP核完成信道编码的仿真过程,这篇记录利用译码IP核进行RS解码的仿真过程,带有程序和结果。1.开始准备在进行解码的过程时,同时利用上一篇中的MATLAB仿真程序和编码过程,IP核的下载是同样的地址。解码过程中的参数设置正好对应编码的过程。对0-15的自然数通过RS编码得到的数据进行解码,其中m=4,n=15,k=3,ploy=19。2.RS译码IP核RS译码IP核全名Reed-SolomonDecoder,具体细节可以参照PDF技术文档,首先看IP核参数设置。[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传
(67条消息)DSP_28335_SCI_FIFO收发实验_小p孩不想长大的博客-CSDN博客1、主函数main.c/**main.c**Createdon:2018-3-21*Author:Administrator*/#include"DSP2833x_Device.h"//DSP2833xHeaderfileIncludeFile#include"DSP2833x_Examples.h"//DSP2833xExamplesIncludeFile#include"string.h"#include"leds.h"#include"time.h"#include"uart.h"#includ
工厂虚拟仿真是一种基于计算机技术和虚拟现实技术的数字化解决方案,它可以通过模拟工厂中的设备、流程和操作,来为工程师和操作人员提供了一个沉浸式的虚拟环境,帮助他们更好地了解和优化工厂生产过程。 工厂VR三维可视化技术为工业生产提供了更高效、更精确的可视化方案。传统的工厂生产监控往往需要人工巡检或依赖于二维平面图来了解设备运行情况,存在信息获取不全面、不准确等问题。而通过工厂VR三维可视化技术,管理者可以通过VR头盔或其他虚拟现实设备,实时监测工厂中各个设备的运行状态、温度、压力等关键指标,以及进行设备故障诊断和快速处理,大大提高了生产效率和设备稳定性。 工厂VR三维可视化技术可帮助工厂进
我们前面的博文《输入端口少如何扩展?74hc148或74ls148级联在arduino中实现16转4的应用》介绍了148,148输入后可以立即输出到数码管,可以说它是自带编BCD编码器的。而今天这里我们主要介绍的74hc165是没有编码器,这里我们以proteus为仿真环境,arduino作为编译代码环境。文章原出处:https://blog.csdn.net/haigear/article/details/132911752一、芯片介绍1、图片介绍常规我们拿到的165的芯片是这样的,芯片手册中的管脚顺序及命名方式和proteus中的有所差别(左边的图为芯片手册中的图,右边的为proteus中
核心板简介创龙科技SOM-TLT113是一款基于全志科技T113-i双核ARMCortex-A7+玄铁C906RISC-V+HiFi4DSP异构多核处理器设计的全国产工业核心板,ARMCortex-A7处理单元主频高达1.2GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。核心板通过邮票孔连接方式引出CAN、UART、SPI、TWI(I2C)、EMAC、USB、LVDSDISPLAY、RGBDISPLAY、MIPIDSI、CVBSIN/OUT、CSI等接口,支持1080P@60fpsJPEG/MJPEG视频硬件编码,支持4K@30fpsH.265
MemoryInterfaceGenerator(MIG7Series)是Xilinx为7系列器件提供的Memory控制器IP,使用该IP可以很方便地进行DDR3的读写操作。本文主要记录XilinxDDR3MIGIP的仿真过程,包括IP配置和DDR3读写仿真两部分内容。目录1MIGIP配置2DDR3读写仿真1MIGIP配置 在Vivado开发平台IPCatelog中,输入mig,然后选择MemoryInterfaceGenerator(MIG7Series),打开IP向导。 ComponentName可自行定义,这里填写ddr3_controller。 Mem
文章目录前言一、依赖库安装1、pygame安装2、numpy安装二、Pygame渲染CarlaCamera画面1、连接Carla并初始化TrafficManager2、生成自动驾驶车辆并设置交通行为3、创建初始化pygamesurface对象的函数4、创建pygame处理Carla图像的回调函数5、创建pygame键盘控制车辆运动的函数6、创建相对于主车的Camerasensor7、创建Camera图像转pygame图像的回调函数8、运动控制初始化及画面渲染初始化9、更新pygame画面及处理车辆控制的键盘事件10、退出pygame结束仿真三、运行Carla和pygame1、打开Carla客户
CIC滤波器的matlab仿真与实现介绍在数字信号处理中,由于后级硬件如FPGA的处理速度无法跟上前级ADC的采样速度,因此需要对ADC的采样数据进行降速处理,也就是对采样数据进行抽取,简单的抽取描述就是对其中连续几个点取一个点进行处理。由抽取理论知识可以知道,抽取相当于对时域做压缩,相应的就会对频谱做扩展,同时由于采样信号都是离散的,因此反映在频谱上会有一连串的延拓频谱。这样抽取后可能会导致混叠现象的发生,使得信号失真,无法被完全还原出来。因此一般需要在抽取前加一级低通抗混叠滤波器,以防止混叠现象的产生,一般实现框图如下图所示:在FPGA设计实现中,滤波器的实现需要占用乘法器和加法器资源。实
产品概述::3DVIAStudioPro工业仿真引擎主要功能3DVIAStudioPro是一个集成内容开发平台,它汲取了达索系统十五年来创建更加沉浸式的实时3D软件应用程序的丰富经验。作为一个企业级解决方案,3DVIAStudioPro向用户提供编写工具和专业支持,以快速开发交互性应用程序如虚拟培训,并在安全环境中进行部署。3DVIAStudioPro给用户提供高度的灵活性,可提供如下内容:•可直接连通3dvia.com渲染社群的应用软件•通过3DVIAStudioProPlayer定制部署•独立的可执行程序(.exe)•与VR/AR系统集成沉浸式虚拟沉浸式虚拟(iV)是一个工具和技术手段,使
大气数据可供飞行器的控制管理系统使用,为飞行器提供飞行指导,因此实时精准地获取大气数据在飞行器飞行过程中至关重要。本文设计并实现了一种基于FPGA和DSP的大气数据测量装置。测量装置包含五个压力传感器及两个温度传感器,可实时获取飞行器表面的压力信号及温度信号。传感器信号经采集调理、转换解算后输出五路压力值和两路温度值,得到的压力值和温度值,可用来解算马赫数、静压、攻角、侧滑角、总温等大气参数,飞行器控制系统通过这些参数可实时掌握飞行器飞行状态,从而对飞行器做出调整控制。 2大气数据测量装置方案设计2.1大气测量系统组成嵌入式大气测量系统由大气传感器组件、大气数据测量装置、控制系统组成。测压孔采