基于FPGA的均值滤波算法的实现
前面实现了基于FPGA的彩色图像转灰度处理,减小了图像的体积,但是其中还是存在许多噪声,会影响图像的边缘检测,所以这一篇就要消除这些噪声,基于灰度图像进行图像的滤波处理,为图像的边缘检测做好夯实基础。 椒盐噪声(salt & pepper noise)是数字图像的一个常见噪声,所谓椒盐,椒就是黑,盐就是白,椒盐噪声就是在图像上随机出现黑色白色的像素。椒盐噪声是一种因为信号脉冲强度引
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前面实现了基于FPGA的彩色图像转灰度处理,减小了图像的体积,但是其中还是存在许多噪声,会影响图像的边缘检测,所以这一篇就要消除这些噪声,基于灰度图像进行图像的滤波处理,为图像的边缘检测做好夯实基础。 椒盐噪声(salt & pepper noise)是数字图像的一个常见噪声,所谓椒盐,椒就是黑,盐就是白,椒盐噪声就是在图像上随机出现黑色白色的像素。椒盐噪声是一种因为信号脉冲强度引
SRR上根本没有电场分布,电场分布在中间那一段导线上,于是我将两个SRR删除,发现S11曲线也没有发生变化,所以谐振全部是由中间那一条线产生的,那之前我们所仿真的都是错误的。心态爆炸 小刚找了一篇相关论文,主要向大家解读一下这篇论文。 论文来自IEEE—— <美>电器和电子工程师学会 这篇论文提出了一种微波频率下电小样品复介电常数的非接触测量方法。 导言 介电常数是描述电磁
目录 什么是CAN总线? 物理层 差分信号 连接方式 CAN节点 CAN协议 如何寻址? 帧类型 数据帧 远程帧 错误帧 过载帧 消息时序以及同步 位时序 波特率 消息过滤器 如何配置? 总结 参考 什么是CAN总线? Controller Area Network,简称CAN或者CAN bus) 是一种功能丰富的串行
工程名称:铁电U盘 · USB FRAM DISK 前言 据说,这个U盘能做到——永久**存储、无限擦写、零延迟写入、还抗辐射?** 这4个特点,代表了这个U盘能: ——“永远”不坏 ——且每次打开,储存的资料都在 而且做一个这样的U盘只花10元?! 所以……它咋做到的?真能做到? 先瞅瞅它的电路设计和硬件参数! *0***1 设计图 ” 电路部分,作者只用了一颗主控+一颗FRAM。 原理图
在上一篇文章中,我们已经带大家了解了多输入多输出(MIMO)能力的架构设计思路。 今天,小编将继续深入解析如何将架构设计真正落地到可运行代码,并带来一套可复用的核心实现。会介绍多输入多输出支持框架的关键组成部分。通过清晰的结构化设计、类型安全的接口抽象,为复杂的嵌入式 AI 模型建立一个高扩展性、高可维护性的基础底座。 下面,我们就将通过头文件设计、基础数据结构构建、生命周期管理等内容一步步展示一
从生产流水线到物流运输,物理AI(Physical AI)在工厂中展现出了巨大的应用潜力。在上一期节目中,我们为大家介绍了英特尔晶圆厂里的“超级巡检员”——机器狗Chip。 不过,工厂环境复杂多变,意外情况时有发生。如何在现实条件的重重限制下,确保物理AI安全、稳定、高效地交付成果? 这难度就像让一个习惯了“机械舞”的机器人去跳随机应变的“即兴街舞”。今天,我们就来看看英特尔是如何做的。 如何让机
SiC MOSFET 的单管额定电流受芯片面积、封装散热、导通电阻等因素限制,常见的单管额定电流多在几十到两百安培,而轨道交通、新能源并网、高压逆变器等场景,往往需要千安级的电流输出,单管无法满足。因此,SiC MOSFET的并联应用的场景越来越普遍。 不管是SiC MOSFET还是IGBT,并联的目标都是实现电流的均匀分布,且消除芯片间的振荡。为了达到这一目标,我们需要做到三点: 1.并联芯片参
本文介绍了电感耦合等离子体质谱仪的工作原理。 什么是ICP MS? ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪),全称为 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,是目前无机元素(特别是金属元素)痕量与超痕量分析领域公认的“终极武器”。 常规分析仪器的检测极限通常在 ppm(百万分之一) 或 ppb(十亿分之一),而 ICP-MS 可以轻松下探到 ppt
本文介绍了什么是微机电系统(MEMS)。 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems),中文全称是微机电系统。 简单来说,它就是把传统的物理机械系统(比如齿轮、弹簧、杠杆、薄膜)和电子电路“微缩”到了微米甚至纳米级别,然后将它们完美地集成在同一块晶圆上。 如果说传统的 IC(逻辑芯片、存储芯片)是电子设备的“大脑”,只负责在虚拟的电信号世界里运算和记忆;那么 ME
本文主要讲述到底什么是OTDR。 OTDR的全称,叫做Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪,大概是这个样子: OTDR 大家都知道,我们现在在通信网络中大量使用了光纤光缆。光纤光缆的带宽大、损耗低、时延低、抗电磁干扰,关键还特别便宜,所以成为现代信息高速公路的基石。 光纤是一个传输“光”的封闭通道,可以看成是一根玻璃丝。在现实情况下,它难免会出现一些问
有时候项目需求中需要人机交互,显示设备选择的是单色OLED屏,不支持触摸,操作接口是按键,如果你不想移植复杂的窗口式GUI库,就可以使用这种简洁的菜单式GUI(其实也不能完全的称之为GUI,一个GUI包含很多东西,我只是提供了一种思路,可以叫做框架吧),当然这种多级菜单结构也不限于用在OLED屏上,某些需要做一些菜单结构的场景也同样适用,只要你能用OLED显示内容,那么就可以很简单的用起来,最终实
一、红胶 红胶是一种聚烯化合物,受热后容易发生固化,当它所受的温度达到150℃凝固点时候,红胶就开始由膏状体变成固体,利用这一特性,可以用点胶或者印刷的方式对贴片元器件进行固定,线路板元件使用贴片红胶可以通过烤箱或者回流焊进行加热固化。 线路板上的元件,特别是双面贴装的线路板,过波峰焊的时候使用贴片红胶固定,可以让背面的小型贴片元件不会掉落到锡炉中。红胶有几大特点: ①对各种芯片元件均可获得稳定
版本:Notepad++ 7.6.6 ,32位 //======================================================================== //== 安装与Verilog设置 //========================================================================
前言 在国内做产品设计开发,很难避免不被抄袭,被仿照。在没有形成技术壁垒之前,如何防止产品被抄袭是一个不可回避的问题。 (一)常规设备 常规设备主要的防护手段有: 专利保护 加密保护代码 授权校验 持续更新和改进 (1)专利保护 对于一些比较重要的技术发明或是创新,应该尽快申请专利。虽然目前国内对于知识产权保护的力度有限,但申请专利还是有用的,至少可以避免专利被别人提前申请,导致自己侵权。 (
点击下方关注公众号:电源漫谈 关注,分享,点赞,赞赏,在看,支持优质内容! Bode图的“投影”本质 Bode图由幅频特性和相频特性两张图组成: 幅频特性:将 |G(jomega)| 取对数(单位为dB,即 20lg|G(jomega)| ),以 lgomega 为横轴绘制,反映幅值随频率的变化。 相频特性:直接以 angle G(jomega) (单位为度)为纵轴,以 lg
在进行编码时,我们时常会使用到乘法器,除法器,等较复杂功能模块,为此fpga vendor设计定制了IP核,用户通过调用IP核来实现所需功能,耗费资源少且利于时序收敛。我们在日常verilog编码过程期望通过参数化的方式调用IP核。例如IP的位宽,时延,部分关键特性期望可以通过参数调用的方式实现,而不是通过打开GUI界面通过手动选择的方式实现。其实实现方式很简单。首先通过手动打开quart
这个脚本在多年之前我就想做出来的,算是很执念的一件事。但是无奈自己的tcl编程能力和Verdi相关指令行掌握的太弱了,尝试了几次都没有成功。而这次我决定借助大模型力量再试一次,所以对着DS描述了这个脚本的行为: 但是后面想了想,描述的不够准确,于是进行了第二次描述: 其实想要的效果就是这样的(完成版): 讲真当年看到这个脚本的实现效果时真的是迷得我走不动道,所以这次必须要实现出来。 要在Ve
文章**概述** 在查看 DigiKey 上的变压器规格时,不少工程师会注意到参数表中出现 “初级阻抗”与 “次级阻抗”。但这往往会引发疑问: 变压器本身到底有没有阻抗? 参数中列出的初级/次级阻抗该如何理解? 这些阻抗是否等同于电力行业常提到的“百分比阻抗”或 Z%? 本文将结合一位用户的问题与工程师的专业解答,对上述概念进行系统说明。 一、原始问题: 用户的理解包括两点: 变
在工业控制和数据采集场景中,处理器与 FPGA 之间的高速数据交换是一个常见需求。传统方案通常采用 SPI(速度受限,一般 < 10Mbps)或 PCIE(带宽高但引脚多、设计复杂)。有没有一种方案,既能达到 几十 MB/s 的带宽,又只需要少量引脚,设计简单? 今天分享一个基于 睿擎派 RC3506 的方案——利用 RK3506 芯片内置的 DSMC(Double Data Rate Se
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。图1显示了一个电机控制信号链,其利用RS-485收发器和微处理器连接绝对编码器(ABS编码器)从机和工业伺服驱动器主机,以实现对交流电机的闭环控制。 伺服驱动器和ABS编码器之间的RS-485通信链路通