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学术论文 基于NiosⅡ的FPGACPU调试技术研究

本文研究了基于Nios Ⅱ的FPGA-CPU调试技术。论文研究了NiosⅡ嵌入式软核处理器的特性;实现了以Nios Ⅱ嵌入式处理器为核心的FPGA-CPU调试系统的软、硬件设计;对两种不同类型的FPGA-CPU进行了实际调试,对实验数据进行了分析。 在硬件方面,为了控制和检测FPGA-CPU,设计并实现了FPGA-CPU的控制电路、FPGA-CPU的内部通用寄 ...
https://www.eeworm.com/dl/514/13031.html
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学术论文 基于FPGA的遗传算法的硬件实现

遗传算法是一种基于自然选择原理的优化算法,在很多领域有着广泛的应用。但是,遗传算法使用计算机软件实现时,会随着问题复杂度和求解精度要求的提高,产生很大的计算延时,这种计算的延时限制了遗传算法在很多实时性要求较高场合的应用。为了提升运行速度,可以使用FPGA作为硬件平台,设计数字系统完成遗传算法。和软件实 ...
https://www.eeworm.com/dl/514/13444.html
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技术书籍 第14章、Linux终端设备驱动

作者:华清远见嵌入式学院。《Linux设备驱动开发详解》第14章、Linux终端设备驱动。在Linux系统中,终端设备非常重要,没有终端设备,系统将无法向用户反馈信息,Linux系统中包含控制台、串口和伪终端3类终端设备。
https://www.eeworm.com/dl/537/14336.html
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经验分享 容易理解的PID.pdf

PID (比例,积分,微分)控制没有看起来那么复杂,阅读下面简单的实现 步骤,效果立竿见影。
https://www.eeworm.com/dl/508/16519.html
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教程资料 基于FPGA设计数字锁相环

基于FPGA设计数字锁相环,提出了一种由微分超前/滞后型检相器构成数字锁相环的Verilog-HDL建模方案
https://www.eeworm.com/dl/fpga/doc/18093.html
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模拟电子 MT-018 有意为之的非线性DAC

通常,我们都是在强调数据转换器中保持良好微分和积分线性度的重要性。不过,在一些 情况下,有意为之的非线性ADC和DAC(但保持良好的微分线性度)会非常有用,尤其是在 处理具有宽动态范围的信号时。
https://www.eeworm.com/dl/571/20383.html
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模拟电子 一种基于gm_ID方法设计的可变增益放大器

提出了一种基于gm /ID方法设计的可变增益放大器。设计基于SMIC90nmCMOS工艺模型,可变增益放大器由一个固定增益级、两个可变增益级和一个增益控制器构成。固定增益级对输入信号预放大,以增加VGA最大增益。VGA的增益可变性由两个受增益控制器控制的可变增益级实现。运用gm /ID的综合设计方法,优化了任意工作范围内,基于gm ...
https://www.eeworm.com/dl/571/20482.html
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模拟电子 基于声卡的信号发生和示波器设计

功能是:基于声卡的虚拟信号发生器和基于声卡的虚拟示波器 信号发生器是:1、以声卡代替DAQ作为输出卡,2、能发生的信号包括:正弦波、三角波、方波、斜波、调幅、调频、随机、指数、对数、微分、积分及任意公式信号,3、具有存储功能 示波器:1、、以声卡代替DAQ作为输入卡,2、具有频谱分析、储存记忆、多种滤波、多种信 ...
https://www.eeworm.com/dl/571/20502.html
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模拟电子 西门子S7-200 CPU PID控制图解

PID控制器由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。其输入e (t)与输出u (t)的关系为 u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD*de(t)/dt] 式中积分的上下限分别是0和t 因此它的传递函数为:G(s)=U(s)/E(s)=kp[1+1/(TI*s)+TD*s] 其中kp为比例系数; TI为积分时间常数; TD为微分时间常数.   ...
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模拟电子 西门子S7-300 PID用法

PID(比例-积分-微分)控制器作为最早实用化的控制器已有70多年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。
https://www.eeworm.com/dl/571/21324.html
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