基于FPGA的Turbo码编译码器实现基于FPGA的Turbo码编译码器实现
上传时间: 2013-06-13
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本文在阐述卷积码编解码器基本工作原理的基础上,提出了在MAX+PlusⅡ开发平台上基于VHDL语言设计(2,1,6)卷积码编解码器的方法。
上传时间: 2013-06-16
上传用户:zfh920401
文章首先分析比较了光伏并网逆变器的各种主电路结构优缺点,提出适合小 功率光伏系统的两级式并网结构,并对前级DC-DC电路和后级DC-AC分别进行 了电路结构的选择。
上传时间: 2013-06-14
上传用户:jjj0202
周立功的一份文档,介绍源码公开的MCS-51单片机宏汇编器,本是一应届生的习作,是学习编译原理和C程序设计的“靶子”,虽然该软件未完全达到满意效果,不过与Keil公司的A51配合起来使用还是不错的。
上传时间: 2013-05-19
上传用户:axxsa
基于FPGA技术的HDLC帧收发器的设计与实现
上传时间: 2013-05-24
上传用户:lindor
USBISP下载器驱动USBISP下载器驱动及说明(USBISP配置用户用)\RZ-USBISP使用说明
上传时间: 2013-07-03
上传用户:coeus
安装ICE 仿真器驱动程序首先进入到ICE 仿真器光盘中驱动程序的安装目录\SinoSys- ICE21\multice22,双击setup.exe。安装过程中可选择默认安装。
上传时间: 2013-07-06
上传用户:dang2959809956
可配置端口电路是FPGA芯片与外围电路连接关键的枢纽,它有诸多功能:芯片与芯片在数据上的传递(包括对输入信号的采集和输出信号输出),电压之间的转换,对外围芯片的驱动,完成对芯片的测试功能以及对芯片电路保护等。 本文采用了自顶向下和自下向上的设计方法,依据可配置端口电路能实现的功能和工作原理,运用Cadence的设计软件,结合华润上华0.5μm的工艺库,设计了一款性能、时序、功耗在整体上不亚于xilinx4006e[8]的端口电路。主要研究以下几个方面的内容: 1.基于端口电路信号寄存器的采集和输出方式,本论文设计的端口电路可以通过配置将它设置成单沿或者双沿的触发方式[7],并完成了Verilog XL和Hspiee的功能和时序仿真,且建立时间小于5ns和保持时间在0ns左右。和xilinx4006e[8]相比较满足设计的要求。 2.基于TAP Controller的工作原理及它对16种状态机转换的控制,对16种状态机的转换完成了行为级描述和实现了捕获、移位、输出、更新等主要功能仿真。 3.基于边界扫描电路是对触发器级联的构架这一特点,设计了一款边界扫描电路,并运用Verilog XL和Hspiee对它进行了功能和时序的仿真。达到对芯片电路测试设计的要求。 4.对于端口电路来讲,有时需要将从CLB中的输出数据实现异或、同或、与以及或的功能,为此本文采用二次函数输出的电路结构来实现以上的功能,并运用Verilog XL和Hspiee对它进行了功能和时序的仿真。满足设计要求。 5.对于0.5μm的工艺而言,输入端口的电压通常是3.3V和5V,为此根据设置不同的上、下MOS管尺寸来调整电路的中点电压,将端口电路设计成3.3V和5V兼容的电路,通过仿真性能上已完全达到这一要求。此外,在输入端口处加上扩散电阻R和电容C组成噪声滤波电路,这个电路能有效地抑制加到输入端上的白噪声型噪声电压[2]。 6.在噪声和延时不影响电路正常工作的范围内,具有三态控制和驱动大负载的功能。通过对管子尺寸的大小设置和驱动大小的仿真表明:在实现TTL高电平输出时,最大的驱动电流达到170mA,而对应的xilinx4006e的TTL高电平最大驱动电流为140mA[8];同样,在实现CMOS高电平最大驱动电流达到200mA,而xilinx4006e的CMOS驱动电流达到170[8]mA。 7.与xilinx4006e端口电路相比,在延时和面积以及功耗略大的情况下,本论文研究设计的端口电路增加了双沿触发、将输出数据实现二次函数的输出方式、通过添加译码器将配置端口的数目减少的新的功能,且驱动能力更加强大。
上传时间: 2013-06-03
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c8051编程器资料,u-ec2,u-ec5,u-pdc 资料
上传时间: 2013-05-31
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卷积Turbo码因其优异的纠错性能越来越受人门的关注,而编码器和译码器是编码理论实际应用的重点和难点。论文根据IEEE802.16e标准,以低时延、高吞吐量、支持高时钟频率、参数可配置为目标,对卷积Turbo码编码器和译码器的FPG...
上传时间: 2013-05-19
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