TC Moduł 15: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
m Zastępowanie tekstu – „\displaystyle ” na „” |
||
Linia 199: | Linia 199: | ||
|valign="top"|Filtry cyfrowe wykorzystuje się do zmiany atrybutów sygnału zarówno w dziedzinie czasowej jak i częstotliwościowej poprzez proces zwany splotem liniowym. Proces ten w formalny sposób opisuje poniższa formuła: | |valign="top"|Filtry cyfrowe wykorzystuje się do zmiany atrybutów sygnału zarówno w dziedzinie czasowej jak i częstotliwościowej poprzez proces zwany splotem liniowym. Proces ten w formalny sposób opisuje poniższa formuła: | ||
<math> | <math>y[n]=x[n]*f[n]=\sum_{k} x[k]\cdot f[n-k]=\sum_{k} x[k]\cdot c[k]</math> | ||
gdzie wartości <math>c[i]\neq 0</math> nazywane są współczynnikami filtru. | gdzie wartości <math>c[i]\neq 0</math> nazywane są współczynnikami filtru. |
Aktualna wersja na dzień 08:55, 28 sie 2023
![]() |
Zaawansowane metody syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowych w strukturach programowalnych. |
![]() |
Bardziej rozbudowane struktury programowalne to przede wszystkim układy CPLD oraz FPGA. |
![]() |
Typową realizację transkodera można uzyskać w specyfikacji behawioralnej podanej w dwóch fragmentach na planszach 17 i 18. |
![]() |
Jednocześnie na planszy 18 podano zajętość zasobów sprzętowych przy realizacji tego układu za pośrednictwem systemu QUARTUS. Zapamiętajmy: 48 komórek i 29 przerzutników. |
![]() |
Nie jest to rozwiązanie najlepsze, gdyż realizacja bezpośrednia jest wygodna dla procesorów sygnałowych, ale nie jest odpowiednia dla struktur FPGA. |
![]() |
Oto przykład wyjaśniający działanie układu arytmetyki rozproszonej dla filtru cyfrowego 4 rzędu. |
![]() |
Jak pamiętamy ta sama funkcja w systemie QUARTUS była zrealizowana na 36 komórkach. |
![]() |
Wpływ dekompozycji interaktywnej na jakość realizacji układów DA filtrów cyfrowych podsumowany jest w tablicy podanej na planszy. |