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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>運(yùn)行中配置轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度的并行FFT(PFFT)設(shè)計(jì)介紹

運(yùn)行中配置轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度的并行FFT(PFFT)設(shè)計(jì)介紹

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文章介紹并行工程的概念、目標(biāo)、特性; 通過(guò)與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的比較, 說(shuō)明并行工程的工作機(jī)理和運(yùn)行模式; 提出在客車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用并行工程需要注意的問(wèn)題。關(guān)鍵詞: 客車; 并
2009-07-25 09:37:0518

可在線升級(jí)的FPGA并行配置方法的實(shí)現(xiàn)

針對(duì)基于SRAM 結(jié)構(gòu)的FPGA,詳細(xì)介紹了一種采用可在線升級(jí)的SST89V564RD微處理器對(duì)其進(jìn)行上電PPA(被動(dòng)并行異步)配置,不僅實(shí)現(xiàn)了FPGA 的在線配置,而且通過(guò)微處理器的IAP 技術(shù)
2009-09-15 16:27:5023

基于Stratix系列FPGA 的FFT模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

主要介紹基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的微波接力通信中FFT 模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方案。提出一種全并行流水結(jié)構(gòu),采用新一代大容量的高速Stratix 系列FPGA 可以在N 個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘之內(nèi)
2009-11-24 12:13:1919

一種高速并行FFT處理器的VLSI結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

 在OFDM系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),高速FFT處理器是關(guān)鍵。在分析了基4按時(shí)域抽取快速傅立葉變換(FFT)算法特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,研究了一種高性能FFT處理器的硬件結(jié)構(gòu)。此結(jié)構(gòu)能同時(shí)從四個(gè)并行
2010-07-02 16:51:1512

利用面向?qū)ο蠹夹g(shù)進(jìn)行可配置FFT IP設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

利用面向?qū)ο蠹夹g(shù)進(jìn)行可配置FFT IP 設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)摘要:為了縮短產(chǎn)品上市時(shí)間并降低設(shè)計(jì)成本,IP 復(fù)用已經(jīng)成為IC設(shè)計(jì)的重要手段。以往利用RTL 代碼編寫的IP,往往是針對(duì)特定應(yīng)
2010-07-04 11:42:138

LTE系統(tǒng)中轉(zhuǎn)換預(yù)編碼的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)

在比較已有FFT實(shí)現(xiàn)方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于FPGA的通用FFT處理器的設(shè)計(jì)方案.這種FFT實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)根據(jù)不同的輸入數(shù)據(jù)長(zhǎng)度動(dòng)態(tài)配置成相應(yīng)的處理器,可以支持多種基數(shù)為2、3、5的FFT計(jì)算,
2010-10-15 09:39:4710

利用FFT IP Core實(shí)現(xiàn)FFT算法

利用FFT IP Core實(shí)現(xiàn)FFT算法 摘要:結(jié)合工程實(shí)踐,介紹了一種利用FFT IP Core實(shí)現(xiàn)FFT的方法,設(shè)計(jì)能同時(shí)對(duì)兩路實(shí)數(shù)序列進(jìn)行256點(diǎn)FFT運(yùn)算,并對(duì)轉(zhuǎn)換結(jié)果進(jìn)行求
2008-01-16 10:04:588042

并行模數(shù)轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)

并行模數(shù)轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖煜/D 轉(zhuǎn)換的工作原理,學(xué)習(xí)使用并行
2008-09-26 17:00:103454

并行數(shù)模轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)

并行數(shù)模轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖煜/A 轉(zhuǎn)換的工作原理,學(xué)習(xí)使用并行數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片
2008-09-26 17:01:432799

存儲(chǔ)深度對(duì)FFT結(jié)果的影響

存儲(chǔ)深度對(duì)FFT結(jié)果的影響     在DSO,通過(guò)快速傅立葉變換(FFT)可以得到信號(hào)的
2009-08-25 08:06:361108

ADC輸出轉(zhuǎn)換采樣生成FFT圖詳解

  您可以通過(guò)周期性地收集大量的 ADC 輸出轉(zhuǎn)換采樣來(lái)生成 FFT圖。一般而言,ADC 廠商們將一種單音、滿量程模擬
2010-12-11 11:03:358613

基于FPGA的LTE系統(tǒng)中轉(zhuǎn)換預(yù)編碼的設(shè)計(jì)

在比較已有FFT實(shí)現(xiàn)方法的基礎(chǔ)上,提出一種基于FPGA的通用FFT處理器的設(shè)計(jì)方案。這種FFT實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)根據(jù)不同的輸入數(shù)據(jù)長(zhǎng)度動(dòng)態(tài)配置成相應(yīng)的處理器,可以支持多種基數(shù)為2、3、5的FFT計(jì)算,硬件資源得到了優(yōu)化,處理速度及數(shù)據(jù)精度滿足LTE系統(tǒng)SC-FDMA基帶信號(hào)的
2011-01-16 12:51:031371

基于FFT的偽碼快速捕獲

首先對(duì)普通的串行捕獲方式作了分析,說(shuō)明了它的不足之處,并指出目前并行捕獲方式在系統(tǒng)復(fù)雜度和捕獲速度之間存在矛盾,針對(duì)這一矛盾提出了基于FFT 并行捕獲算法. 給出針對(duì)無(wú)線電導(dǎo)
2011-08-26 15:53:0225

FPGA內(nèi)嵌的塊RAM在FFT算法的應(yīng)用

在現(xiàn)代邏輯設(shè)計(jì),F(xiàn)PGA占有重要的地位,不僅因?yàn)榫哂袕?qiáng)大的邏輯功能和高速的處理速度,同時(shí)因?yàn)槠鋬?nèi)部嵌有大量的可配置的塊RAM,使其得到了廣泛地應(yīng)用,例如FFT算法的實(shí)現(xiàn)等。
2011-09-27 17:07:1254

基于并行FFT的pn碼快速捕獲算法實(shí)現(xiàn)

文中采用基于最大似然估計(jì)的并行FFT算法,完成多路輸入信號(hào)的頻譜分析、載波多普勒頻率檢測(cè)和偽碼同步位置的搜索,最后給出了Matlab仿真及RTL實(shí)現(xiàn)電路圖。該算法已在工程得到應(yīng)用
2011-11-11 14:37:2735

fft原理及實(shí)現(xiàn)

FFT是一種DFT的高效算法,稱為快速傅立葉變換(fast Fourier transform)。FFT算法可分為按時(shí)間抽取算法和按頻率抽取算法,先簡(jiǎn)要介紹FFT的基本原理。從DFT運(yùn)算開(kāi)始,說(shuō)明FFT的基本原理。
2011-12-19 16:18:28206

LTE系統(tǒng)FFT的實(shí)現(xiàn)

本文提出了一種簡(jiǎn)單有效的FFT算法實(shí)現(xiàn)方案,詳細(xì)介紹了算法在DSP的實(shí)現(xiàn)方法,并在TMS320C64x芯片上加以實(shí)現(xiàn)。
2012-01-09 11:41:165208

WIMAX系統(tǒng)配置FFT_IFFT的實(shí)現(xiàn)

針對(duì)WIMAX系統(tǒng)變長(zhǎng)子載波的特點(diǎn),通過(guò)采用流水線乒乓結(jié)構(gòu),以基2、基4混合基實(shí)現(xiàn)了高速可配置FFT/IFFT。將不同點(diǎn)數(shù)的FFT旋轉(zhuǎn)因子統(tǒng)一存儲(chǔ),同時(shí)對(duì)RAM單元進(jìn)行優(yōu)化,節(jié)約了存儲(chǔ)空間;此外
2012-02-29 11:29:065

FFT的分析和Xilinx FFT核的介紹

fft輸入輸出解析。 輸入:fft要求輸入一個(gè)復(fù)數(shù),但一般可以只輸入實(shí)數(shù)。 輸出:輸出一個(gè)復(fù)數(shù),其模為信號(hào)強(qiáng)度。相位為波形相位。 設(shè): 采樣頻率FS 轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度N 則: 分辨率為FS/N。 ‘量程’為
2017-02-08 15:15:331559

微處理器系統(tǒng)連接簡(jiǎn)單的被動(dòng)串行配置方法和被動(dòng)并行異步配置方法

成本。微處理器根據(jù)不同的程序應(yīng)用,采用不同的配置數(shù)據(jù)對(duì)FPGA進(jìn)行配置,使FPGA實(shí)現(xiàn)與該應(yīng)用有關(guān)的特定功能。詳細(xì)介紹了微處理器系統(tǒng)連接簡(jiǎn)單的被動(dòng)串行配置方法和被動(dòng)并行異步配置方法。 關(guān)鍵詞: 在應(yīng)用配置 FPGA配置 被動(dòng)串行 被動(dòng)并行異步 可編程邏輯器
2017-11-06 11:10:481

R2017a 新增功能 parsim的Simulink 模型并行仿真簡(jiǎn)單介紹

是怎么工作的! 注:這里的并行運(yùn)算指的是一個(gè)模型在不同的參數(shù)配置運(yùn)行多次,并非把一個(gè)模型拆分在不同的核上并行的內(nèi)容。
2017-11-15 12:16:176438

對(duì)稀疏傅里葉變換并行算法研究并在FPGA上設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

提出了一種基于最優(yōu)搜索的稀疏傅里葉變換(SFT)的并行實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)。首先將輸入信號(hào)分為并行N組,分別進(jìn)行快速傅里葉變換(FFT),實(shí)現(xiàn)信號(hào)頻率分量的取模處理,然后通過(guò)排序搜索獲得。經(jīng)驗(yàn)證,相較于FFTW
2017-11-15 13:25:503768

配置FFT IP核的實(shí)現(xiàn)及基礎(chǔ)教程

針對(duì)FFT算法基于FPGA實(shí)現(xiàn)可配置的IP核。采用基于流水線結(jié)構(gòu)和快速并行算法實(shí)現(xiàn)了蝶形運(yùn)算和4k點(diǎn)FFT的輸入點(diǎn)數(shù)、數(shù)據(jù)位寬、分解基自由配置。使用Verilog語(yǔ)言編寫,利用ModelSim仿真
2017-11-18 06:32:4312871

DSP芯片在基于FFT算法的電力系統(tǒng)諧波檢測(cè)裝置的應(yīng)用

門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)在近年來(lái)獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,目前已成為實(shí)現(xiàn)數(shù)字系統(tǒng)的主流平臺(tái)之一。與DSP相比,F(xiàn)PGA最大的優(yōu)勢(shì)就是可以進(jìn)行并行計(jì)算。在進(jìn)行FFT 這類并行運(yùn)算為主的算法時(shí),采用FPGA的優(yōu)勢(shì)不言而喻。用FPGA實(shí)現(xiàn)FFT算法進(jìn)行諧波
2017-12-02 10:33:2514

通過(guò)Xilinx FFT IP核的使用實(shí)現(xiàn)OFDM

由于OFDM接收機(jī)中大多是數(shù)據(jù)串并轉(zhuǎn)換后的連續(xù)低速并行數(shù)據(jù)流輸入FFT,故這里采用流水線結(jié)構(gòu)。之后根據(jù)OFDM子載波數(shù)選擇變換長(zhǎng)度。該IP核僅支持50MHZ采樣率數(shù)據(jù)的流水線處理,如果數(shù)高速通信場(chǎng)合,可以再次將數(shù)據(jù)串并轉(zhuǎn)換用多個(gè)FFT IP核并行運(yùn)算,也就是FPGA設(shè)計(jì)中常用的“面積換速度”。
2018-06-26 10:08:002401

DSP的課程設(shè)計(jì)教程之FFT變換的詳細(xì)資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是DSP的課程設(shè)計(jì)教程之FFT變換的詳細(xì)資料說(shuō)明目的是:1.了解FFT的原理及算法,2.掌握DSP芯片的使用方法,3.了解DSPFFT的設(shè)計(jì)及編程方法,4.根據(jù)FFT
2019-03-20 17:15:2530

工業(yè)通過(guò)MATLAB處理大數(shù)據(jù)的相關(guān)分析和介紹

MATLAB 的許多內(nèi)置數(shù)學(xué)函數(shù),如fft、inv和eig都是多線程的。通過(guò)并行運(yùn)行,這些函數(shù)充分利用計(jì)算機(jī)的多核,提供高性能的大數(shù)據(jù)集計(jì)算。
2019-09-18 15:55:002729

Spectrum View的架構(gòu)及FFT相關(guān)的基礎(chǔ)內(nèi)容詳細(xì)介紹

本文將重點(diǎn)介紹Spectrum View的架構(gòu)及FFT相關(guān)的基礎(chǔ)內(nèi)容,包括數(shù)字下變頻技術(shù)(DDC)、頻譜泄露效應(yīng)、時(shí)間窗等內(nèi)容。
2020-10-26 10:41:000

基于FPGA器件實(shí)現(xiàn)微波接力機(jī)FFT模塊設(shè)計(jì)

外圍電路相對(duì)復(fù)雜;采用新一代的FP-GA來(lái)實(shí)現(xiàn)FFT兼有二者的優(yōu)點(diǎn)。FPGA資源豐富、易于借助并行流水的特點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)FFT,不但性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)性好,而且可以大大縮短計(jì)算的耗時(shí)。以Altera公司
2020-07-27 17:52:011952

并行CRC電路HDL代碼的快速生成

CRC校驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)基于串行位移寄存器,如果要處理并行數(shù)據(jù),需要對(duì)電路進(jìn)行改進(jìn)。本文介紹了一種并行CRC電路HDL代碼的快速生成鐘算法,只需要帶入不同的參數(shù),可自動(dòng)生成不同長(zhǎng)度以及并行度的并行CRC電路的HDL代碼。
2021-03-28 09:29:5017

如何使用FPGA實(shí)現(xiàn)全并行結(jié)構(gòu)FFT

提出了一種基于FPGA實(shí)現(xiàn)的全并行結(jié)構(gòu)FFT設(shè)計(jì)方法,采用XILINX公司最新器件VirtexII Pro,用硬件描述語(yǔ)言VHDL和圖形輸入相結(jié)合的方法,在ISE6.1完成設(shè)計(jì)的輸入、綜合、編譯
2021-03-31 15:22:0011

EE-263:在TigerSHARC?處理器上并行實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)FFT

EE-263:在TigerSHARC?處理器上并行實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)FFT
2021-05-16 08:53:562

基于DSP的通用FFT在電網(wǎng)檢測(cè)的應(yīng)用

基于DSP的通用FFT在電網(wǎng)檢測(cè)的應(yīng)用
2021-06-24 09:47:073

教大家在VivadoFFT IP調(diào)配置及應(yīng)用

01 FFT簡(jiǎn)介 快速傅里葉變換 (Fast Fourier Transform,FFT), 即利用計(jì)算機(jī)計(jì)算離散傅里葉變換(DFT)的高效、快速計(jì)算方法的統(tǒng)稱,簡(jiǎn)稱FFT。DFT是實(shí)現(xiàn)了從頻域
2021-07-23 14:29:367365

Xilinx FFT IP介紹與仿真測(cè)試

Xilinx快速傅立葉變換(FFT IP)內(nèi)核實(shí)現(xiàn)了Cooley-Tukey FFT算法,這是一種計(jì)算有效的方法,用于計(jì)算離散傅立葉變換(DFT)。
2022-03-30 11:01:314200

如何進(jìn)行FFT IP配置和設(shè)計(jì)

以Xilinx Vivado設(shè)計(jì)套件中提供的FFT IP為例,簡(jiǎn)要說(shuō)明如何進(jìn)行FFT IP配置和設(shè)計(jì)。
2022-07-22 10:21:273424

如何區(qū)分Matlabfft與fwelch 如何用fft求功率譜

長(zhǎng)度為4000,那么0頻的位置在第一個(gè)點(diǎn),做fftshift后,0頻的位置在低2001個(gè)點(diǎn)的位置,fft后的信號(hào)關(guān)于第2001個(gè)點(diǎn)對(duì)稱,而不是4000個(gè)點(diǎn)左右對(duì)稱。
2023-05-05 10:04:413025

采用FPGA實(shí)現(xiàn)FFT算法示例

,成本昂貴。隨著FPGA發(fā)展,其資源豐富,易于組織流水和并行結(jié)構(gòu),將FFT實(shí)時(shí)性要求與FPGA器件設(shè)計(jì)的靈活性相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)并行算法與硬件結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置,不僅可以提高處理速度,并且具有靈活性高。開(kāi)發(fā)費(fèi)用低
2023-05-11 15:31:413541

關(guān)于FFT的信號(hào)補(bǔ)零操作

在做信號(hào)處理的過(guò)程,常遇到將信號(hào)補(bǔ)零后再做FFT等操作,比如頻域脈沖壓縮算法,一般距離維PRT數(shù)據(jù)和脈壓系數(shù)需要填零使長(zhǎng)度相等且滿足2的N次方,但是填零操作能做什么,不能做什么呢?
2023-07-04 10:41:355423

調(diào)用HLS的FFT庫(kù)實(shí)現(xiàn)N點(diǎn)FFT

)hls_fft.h。實(shí)際上,在HLS調(diào)用該庫(kù)實(shí)現(xiàn)FFT,其實(shí)是Vivado的那個(gè)FFT核實(shí)現(xiàn)的,但是HLS配置和給定輸入輸出數(shù)據(jù)比較方便,并且對(duì)其外部封裝其他類型的總線接口非常容易。
2023-07-11 10:05:351967

fft和dft的區(qū)別聯(lián)系

fft和dft的區(qū)別聯(lián)系 快速傅里葉變換(FFT)和離散傅里葉變換(DFT)是信號(hào)處理和數(shù)學(xué)計(jì)算領(lǐng)域中最常見(jiàn)的技術(shù)之一。它們都是用于將離散信號(hào)從時(shí)域轉(zhuǎn)換到頻域的方法,而在此轉(zhuǎn)換過(guò)程中,它們都利用傅里
2023-09-07 16:43:539326

如何理解FFT的頻譜泄露效應(yīng)?

快速傅里葉變換(FFT)實(shí)現(xiàn)了時(shí)域到頻域的轉(zhuǎn)換,是信號(hào)分析中最常用的基本功能之一。FFT變換時(shí),總是從離散數(shù)據(jù)中選取一部分處理,將其稱為一幀數(shù)據(jù)。而且FFT是在一定假設(shè)下完成的,即認(rèn)為被處理的信號(hào)是周期信號(hào)。因此,FFT之前會(huì)對(duì)這一幀數(shù)據(jù)進(jìn)行周期擴(kuò)展。
2023-10-23 09:47:541943

并行ad轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)有哪些

并行AD轉(zhuǎn)換器,也被稱為閃存式AD轉(zhuǎn)換器或閃速AD轉(zhuǎn)換器,是一種能夠同時(shí)處理多個(gè)模擬信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的設(shè)備。這種類型的AD轉(zhuǎn)換器具有許多獨(dú)特的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),使其在許多不同的應(yīng)用中都非常
2024-05-02 15:07:001777

并行配置的TPS22976雙通道負(fù)載開(kāi)關(guān)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《并行配置的TPS22976雙通道負(fù)載開(kāi)關(guān).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-09 09:37:280

VivadoFFT IP核的使用教程

本文介紹了VidadoFFT IP核的使用,具體內(nèi)容為:調(diào)用IP核>>配置界面介紹>>IP核端口介紹>>MATLAB生成測(cè)試數(shù)據(jù)>>測(cè)試verilogHDL>>TestBench仿真>>結(jié)果驗(yàn)證>>FFT運(yùn)算。
2024-11-06 09:51:435640

泰克示波器TBS2204B的FFT分析功能設(shè)置指南

成分及諧波特性。本文將詳細(xì)介紹如何設(shè)置TBS2204B的FFT功能,結(jié)合參數(shù)配置、操作步驟及實(shí)際應(yīng)用案例,為工程師提供全面的使用指南。 ? 一、FFT分析功能概述 TBS2204B的FFT功能基于數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),將時(shí)域波形轉(zhuǎn)換為頻域圖譜。通過(guò)該功能,用戶可直觀
2025-05-16 17:45:281083

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