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基于FPGA的双模前置小数分频器的设计

频率合成技术是现代通讯系统的重要组成部分,他将一个高稳定和高准确度的基准频率,经过四则运算,产生同样稳定度和基准度的频率。分频器是集成电路中最基础也是最常用的电路。整数分频器的实现比较简单,可采用标准的计数器或可编程逻辑器件设计实现。但在某些场合下,时钟源与所需的频率不成整数倍关系,此时可采用小数分频器进行分频。本文利用VerilogHDL硬件描述语言的设计方式,通过ModelSimSE开发软件进行仿真,设计基于FPGA的双模前置小数分频器。随着超大规模集成电路的发展,利用FPGA小数分频合成技术解决了单环数字频率合成器中高鉴相频率与小频间隔之间的矛盾。1双模前置小数分频原理小数分频器的实现方法很多,但其基本原理一样,即在若干个分频周期中采取某种方法使某几个周期多计或少计一个数,从而在整个计数周期的总体平均意义上获得一个小数分频比,设要进行分频比为K的小数分频,K可表示为:式中:n,N,X均为正整数;n为到X的位数,即K有n位小数。另一方面,分频比又可以写成:式中:M为分频器输入脉冲数;P为输出脉冲数。令P=10n,则:以上是小数分频器的一种实现方法,即在进行10n次N分频时,设法多输入X个脉冲。2电路组成每

发表于:2010/12/22

基于FPGA的诱发电位仪完整系统设计

摘要:设计了基于FPGA的诱发电位仪完整系统。首先给出了整个诱发电位仪的总体设计,讨论了FPGA作为主芯片的各模块集成设计,在此基础上论述了ADSl258模/教转换芯片的特点并给出了其与FPGA的接口电路设计。该诱发电位仪系统设计具有可靠性高,通用性和扩展性好等优点,并且具有非常重要的应用价值和良好的市场前景。0引言诱发电位是指对神经系统某一特定部位给予特定刺激后在大脑皮层所产生的特定电活动,对于神经系统功能性异常的疾病有独特的检测诊断能力,也是大脑认知和脑机接口研究常用的技术手段。诱发电位仪通常包括视觉诱发电位、听觉诱发电位和体感诱发电位三种检测功能,其硬件系统核心组成部分包括:刺激信号源、脑电信号放大和数据采集。刺激信号源包括视觉刺激信号(如棋盘格、黑白闪光等)、听觉刺激信号和神经刺激信号,一般采用分离设计。脑电信号数据采集一般包括模/数转换、数据预处理和数据传输等部分,而模/数转换芯片和主控微处理器芯片的选择主导了整个数据采集系统的性能。在目前的采集系统中,基于单片机的中低端控制芯片功能较弱,逐渐被DSP和ARM或增强型单片机所取代。DSP芯片采用哈佛结构的流水线工作方式,能实现复杂信号处理算法,如文献

发表于:2010/12/20