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EP1C3T144C6N
新到大量原装现货 为北京一客户备货 长期有货
制造商: Intel
产品种类: FPGA - 现场可编程门阵列
RoHS: 详细信息
产品: Cyclone
逻辑元件数量: 2910
逻辑数组块数量——LAB: 291
输入/输出端数量: 104 I/O
工作电源电压: 1.5 V to 3.3 V
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 70 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: TQFP-144
封装: Tray
系列: Cyclone EPC3
商标: Intel / Altera
最大工作频率: 250 MHz
湿度敏感性: Yes
工厂包装数量: 60
总内存: 59904 bit
商标名: Cyclone
现场可编程门阵列的生物医学工程应用应用于医学信号检测与处理 由于现场可编程门阵列性能出众,速度快, 因此广泛用于信号采集与处理,可实现信号采集控制以及信号处理。在便携式心电图仪的设计中, 设计者采用现场可编程门阵列Cyclone IC6作为控制核心, 嵌入Nios微处理器, 加入DMA 以及Memory Controller 模块, 实现了在心电Holter模式下心电信号采集与存储。 由于现场可编程门阵列芯片可编程, 因此具体在实现时,是在现场可编程门阵列中用硬件的方法实现 DMA 控制器以及 CF 卡读 a 写控制器, 实现高速数据采集时的导联切换和数据存储控制。 并由现场可编程门阵列实现了数字滤波、信号整形等处理[1] 。
在很多情况下,要求生物医学系统具有实时处理信号的能力,如心电信号的实时滤波和压缩处理对于心电图的分析研究具有很大的意义。 信号的实时处理也对器件提出了更高的要求,目前现场可编程门阵列正处于革命性的数字信号处理技术前沿, 可以满足采集量大、运算复杂实时性要求高的应用系统[1] 。
在数字信号实时处理方面, 前端的可编程数字信号处理系统一般都是由 ASIC 或DSP等构建的, 或者是由DSP和现场可编程门阵列组成主从结构实现,以DSP 为主机, 完成大量复杂的信号处理算法, 而现场可编程门阵列为从机,主要实现逻辑功能控制。 随着现场可编程门阵列技术的进步, 现代的现场可编程门阵列系列都提供了支持以低系统开销、低成本实现高速乘-累加超前进位链的 DSO算法,使得现场可编程门阵列在前端数字信号处理领域逐渐替代DSP, 直接由现场可编程门阵列实现数字信号实时处理以及逻辑功能控制。 在实时心电信号处理系统设计中,采用了现场可编程门阵列器件作为核心处理芯片, 实现了对心电信号的前端数字信号处理, 包括心电信号采集、AD 转换、心电滤波、数据压缩以及与上位机进行通讯等模块。 以现场可编程门阵列为核心的心电信号处理系统, 利用现代现场可编程门阵列内部丰富的硬件资源,把心电信号滤波和数据压缩放在现场可编程门阵列内来实现,有效减小了电路的复杂性,降低了成本[1] 。
应用于图像获取与图像处理 图像获取时,需要进行AD 转换控制、存储器读写控制、数据传输控制以及数据预处理等操作, 作为大规模逻辑器件, 现场可编程门阵列能担当此任[1] 。
在基于现场可编程门阵列的图像采集卡的设计中,以现场可编程门阵列器件 XC2S30-5PQ208作为核心控制芯片,进行 AD转换控制SRAM读写控制, 并控制 AD 转换和 SRAM之间以及采集卡与上位机之间的数据传输。 为了减轻上位机的负担, 还在现场可编程门阵列内实现对AD转换后的信号进行初次滤波处理[1] 。
电子内窥镜中采用 CCD 器件作为图像传感器进行图像采集, 对 CCD 传感器的控制, 关键是控制它的驱动信号, 即按给定的操作时序来产生驱动信号, 这样才能得到 CCD 采集的视频信号。在基于现场可编程门阵列的医用电子内窥镜设计中, 设计者采用现场可编程门阵列器件实现逻辑控制功能, 完成系统的传输控制、显示缓存控制和时序协调控制等,通过现场可编程门阵列实现控制功能,可以在不改变硬件电路设计的情况下,仅通过更改软件即可实现对硬件功能的改进[1] 。
随着数字图像处理技术的不断发展, 图像处理控制电路逐步由模拟转向数字, 因此, 在数字图像处理中, 可以应用现场可编程门阵列实现控制逻辑, 用来产生帧存储器读写控制、奇偶场识别信号以及图像处理时序等。
在基于现场可编程门阵列的医用电子内窥镜设计中, 设计者采用现场可编程门阵列器件来完成FIFO的读写控制, 产生VRAM 复杂而严格的时序控制信号, 实现显示缓存, 并进行了 CCD 输出图像格式的转换,保证了图像在PAL制式显示器上的正确显示, 由现场可编程门阵列逻辑电路实现 Wash法插值放大和增强处理, 有效改善了显示图像的质量, 提高了图像质量和显示效果, 并通过现场可编程门阵列控制VRAM 存储器读写, 实现多画面显示、图像冻结等多种数字视频特技。 同时6可以利用现场可编程门阵列集成度高、 速度快和容易实现复杂逻辑功能等优点,对电子内窥镜畸变图像进行实时校正, 这样设计出来的校正电路,体积小,易管理,屏蔽性好[1] 。
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ALTERA INTEL
EP1C3T144C6N
QFP
2015
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