1. 概述HDMI英文名为High Definition Multimedia Interface,是一种数字化视频、音频接口。 现已广泛应用于高清数字电视、PC显示器等产品中。这里我们使用Silicon Image公司的SiI9134作为HDMI发送芯片,支持HDMI 1.3标准。2. 设计框图视频源由FPGA内部产生,sii9134的配置通过I2C模块完成。这里以720P60为例完成设计。3.            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2016-09-21 14:50:34
                            
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            FPGA实现HDMI输出介绍 现场可编程门阵列(FPGA)是一种高度灵活的硬件电路器件,可以通过编写代码来配置其内部逻辑结构。使用FPGA实现HDMI输出的目的是将数字信号转换为HDMI信号,从而可以在显示设备上进行图像和视频输出。应用使用场景消费电子产品:如电视机、家庭影院、游戏主机等。工业控制:实时监控系统,显示传感器数据。医疗设备:高分辨率成像用于诊断设备。航空航天:飞行控制显示器。教育科研            
                
         
            
            
            
            FPGA方案,HDMI IN接收原始HDMI 信号,输出显示到LCD 屏上。3.支持MIPI/EDP/LVDS/RGB屏。1.支持2K以下任意分辨率显示            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            FPGA方案,接收摄像头sensor 图像数据后,通过HDMI输出到后端。3.支持自适应摄像头配置,并补齐输出时序。1.支持2K以下任意分辨率格式。2.支持多种型号sensor。客户应用:无线航模摄像头。4.可定制功能,扩展应用。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            1. FPGA 简介第1节 什么是 FPGAFPGA 的全称为 Field-Programmable Gate Array,即现场可编程门阵列。 FPGA 是在 PAL、 GAL、 CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物, 是作为专用集成电路( ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 简而言之, FPGA 就是一个可以通            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                     基于FPGA的可显示数字时钟,设计思路为自底向上,包含三个子模块:时钟模块,进制转换模块。led显示模块。所用到的FPGA晶振频率为50Mhz,首先利用它得到1hz的时钟然后然后得到时钟模块。把时钟模块输出的时、分、秒输入到进制转换模块后得到十进制的值再输入到led显示模块,该project已经在FPGA开发板上亲測可用。&nbs            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            1. 概述本设计采用FPGA技术,将CMOS摄像头(DVP接口)的视频数据经过采集、存储、处理、帧率转换,最终通过HDMI接口显示在电视屏幕上。2. 硬件系统框图CMOS采用分辨率为1080p的摄像头芯片,FPGA采用ALTERA公司的CYCLONE IV,FLASH采用EPCS64,DDR2采用Hynix公司的1Gb内存条,HDMI采用Silicon Image公司的SiI9134。3. FPG            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            通过HDMI插显示屏显示彩条。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            1. 概述 本设计采用FPGA技术,将CMOS摄像头(MIPI接口)的视频数据经过采集、存储、帧率转换及格式转换,最终通过HDMI接口显示在电视屏幕上。2. 硬件系统框图CMOS采用300万像素的摄像头芯片,其他部分可参考博文“FPGA设计——CMOS摄像与HDMI显示(DVP版)”。3. FPGA逻辑框图FPGA各部分逻辑模块如下图所示:MIPI DECODE,解析MIPI串口数据;I            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            关于FPGA的memory数据reg[15:0] a[2047:0]综合生成lut还是m9k的问题使用FPGA来综合较大深度的(>1000)ram时需要特别注意其行为描述的语法,因为一旦使用不当,就会造成消耗资源严重超标,从而不满足设计要求。首先,FPGA内部的ram主要是两种,一种是分布式ram,即lut和周围的DFF,另一种是专用集成块储存器(vivado叫block ram, quar            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            基于FPGA的SoC设计理念将FPGA可编程的优点带到了SOC领域,其系统由嵌入式处理器内核、DSP单元、大容量处理器、吉比特收发器、混合逻辑、IP以及原有的设计部分组成。相应的FPGA规模大都在百万门以上,适合于许多领域,如电信、计算机等行业。 
   
 系统设计方法是SoC常用的方法学,其优势在于,可进行反复修改并对系统架构实现进行验证,还            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            最近做项目卡住了,仿真已经通过了,可是将程序下载到板子调试时,chipscope中获取信号时,所有信号一直保持高或者低,没有任何变化。后来查资料知道,我只做了功能仿真,没有做时序仿真,可能还有没有发现的问题。事实证明,每个仿真都需要做。一、前言FPGA设计验证包括功能与时序仿真和电路验证。功能仿真是指仅对逻辑功能进行测试模拟,以了解其实现的功能是否满足原设计的要求。仿真过程中没有加入时序信息,不涉            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            使用插值算法实现图像缩放是数字图像处理算法中经常遇到的问题。我们经常会将某种尺寸的图像转换为其他尺寸的图像,如放大或者缩小图像。由于在缩放的过程中会遇到浮点数,如何在FPGA中正确的处理浮点数运算是在FPGA中在图像的缩放处理过程中,经常会用到插值算法,常见的插值算法包括最邻近插值,双线性插值,双三次线性插值,兰索斯插值等方法。其中,双线性插值由于折中的插值效果和实现复杂度,运用较为广泛。本文中仅            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            FPGA总体设计—硬件相关        FPGA在项目开始阶段需要考虑的设计主要有3大方面:一个是硬件做板相关的FPGA升级电路的设计以及外围IO设计;一个是与软件配合相关的软硬件接口设计;一个是FPGA内部的逻辑功能规划。本文先针对硬件设计相关进行阐述:                  
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            图书推荐系统毕业设计【篇一:图书管理及推荐系统设计】题目:高职学生毕业论文图书管理及推荐系统设计学院:信息科学与工程学院专业:电气自动化技术学号: 201004396030学生姓名:杨君指导教师:刘斌日期: 2013年5月20日武汉科技大学高职生毕业设计(论文)摘要随着社会信息的与日俱增,作为信息储存主要载体之一图书的数量也在不断的增加。如何管理好图书的数量、类型则需要一个系统            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            几何变换-镜像镜像的目的是将图像进行翻转,如图1所示,美国怀俄明大提顿国家公园被水面镜像。镜像可以用前向映射实现,同时由于输出坐标必然落在原先的图像区域内,所以不用进行区域判断,属于比较...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            几何变换-镜像镜像的目的是将图像进行翻转,如图1所示,美国怀俄明大提顿国家公园被水面镜像。镜像可以用前向映射            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            通过上面其他章节的介绍,网口千兆通信,可以使用TCP或者UDP协议,可以外挂PHY片或者不挂PHY片,总结下来就有下面几种方式完成通信;           图8‑17基于FPGA的网口通信实例设计分类说明:1、外挂PHY也可以实现光通信,这里为了和不外挂PHY进行区分,所以就不进行演示;2、这里的TCP协议都不是用硬件语言实现的,因为本            
                
         
            
            
            
            需求说明:深度学习FPGA实现知识储备 来自: 整理来自:时间的诗  Introduction to Matconvnet   MatConvNet是实现用于计算机视觉领域的卷积神经网络(CNN)的MATLAB工具箱。自从取得突破性工作以来,CNN在计算机视觉领域有一个重大影响,特别是图像理解,基本上取代了传统图像表示。有许多其他机器学习、深度学习和CNN开源库的存在。一些最受欢迎的:            
                
         
            
            
            
            数字图像处理方法的重要性源于两个主要应用领域:改善图像信息以便解释。为存储、传输和表示而对图像数据进行处理,以便于机器自动理解。一般地,图像处理大致可以分为低级处理和高级处理:低级处理的数据量大,算法简单,存在着较大的并行性;高级处理的算法复杂,数据量小。在图像处理的实现手段上,图像低级处理阶段,利用软件来实现是一个很耗时的过程,但是利用硬件实现,就可以对大量数据进行并行处理,能够极大的提高处理速            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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