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基于FPGA的CORDIC算法实现-使用Vivado和Verilog

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简介:
本项目采用Verilog硬件描述语言,在Xilinx Vivado平台上实现了CORDIC算法的FPGA设计与仿真验证。 基于FPGA的CORDIC算法实现使用Vivado2018开发环境,并用Verilog语言编写代码。项目包含测试文件(TB文件),已经在ModelSim中仿真通过。

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  • FPGACORDIC-使VivadoVerilog
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    本项目采用Verilog硬件描述语言,在Xilinx Vivado平台上实现了CORDIC算法的FPGA设计与仿真验证。 基于FPGA的CORDIC算法实现使用Vivado2018开发环境,并用Verilog语言编写代码。项目包含测试文件(TB文件),已经在ModelSim中仿真通过。
  • FPGACORDIC
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    本项目探讨了在FPGA平台上采用CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法进行高效计算的方法,特别适用于需要大量迭代计算的应用场景。通过优化CORDIC算法,实现了资源利用与运算速度之间的良好平衡,为信号处理、导航系统等领域提供了有效的硬件解决方案。 CORDIC算法通过简单的移位操作来实现复杂的数学计算,包括三角函数、双曲线函数、指数函数和对数函数的运算。基于个人的理解,对该算法进行了简要推导,并使用MATLAB进行仿真,在FPGA中实现了该算法的应用。CORDIC算法可用于计算正弦和余弦函数,适用于直接数字频率合成器(DDS)的设计与实现。
  • FPGACORDIC
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    本研究探讨了在FPGA平台上高效实现CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法的技术与方法,旨在优化计算资源和提高运算效率。 在FPGA中利用CORDIC算法将产生的直角坐标数据转换为极坐标数据,并从中获取相位数据。
  • FPGACORDIC
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    本研究探讨了在FPGA平台上采用CORDIC算法进行高效计算的方法,特别关注其实现精度与硬件资源间的平衡优化。 高精度快速CORDIC算法的FPGA实现方法
  • FPGACORDIC
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    本文探讨了在FPGA平台上高效实现CORDIC算法的方法,旨在优化计算资源和提高运算效率,适用于多种科学与工程应用领域。 基于FPGA的CORDIC算法实现涉及将CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法应用于现场可编程门阵列(FPGA),以高效地进行各种数学运算如三角函数、反正切等计算,同时确保硬件资源利用效率高且易于实现。CORDIC算法以其简单的迭代结构和较低的需求内存特性,在许多嵌入式系统中得到广泛应用。通过在FPGA上实施CORDIC算法,可以显著提高信号处理和其他需要大量浮点操作的应用程序的性能与灵活性。
  • CORDICFPGA sincos
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    本文探讨了在FPGA平台上利用CORDIC算法高效实现正弦和余弦函数的方法,旨在提供一种资源节约型且计算速度较快的技术方案。 在FPGA上使用Verilog语言基于CORDIC算法实现三角函数计算,可以完成16位的正弦和余弦值输出。整个计算过程需要16个时钟周期,并支持流水线输出。
  • VerilogPipelined Cordic
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    本项目采用Verilog语言实现了流水线CORDIC算法,优化了计算过程中的硬件资源利用率和运算速度,适用于高性能信号处理系统。 该设计包含两种模式:1) 旋转模式,能够根据输入的角度对向量进行旋转;2) 向量模式,用于计算输入向量的相位。 采用了pile-line结构来降低FPGA在时间上的要求,并且pipeline的数量以及每级pipe的stage数量均可通过参数配置调整。此设计已经在芯片中实现并投入量产,特别适用于通信领域的信号处理。
  • CORDICNCO在MatlabVerilog
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    本文介绍了利用CORDIC算法在Matlab和Verilog环境中对数字控制振荡器(NCO)的设计与实现方法,并分析了其性能。 基于CORDIC算法的NCO( numerically controlled oscillator),包括MATLAB代码以及Verilog代码与相关原理,亲测可用。
  • FPGACORDIC正弦余弦输出,Verilog语言使Vivado 2019.2平台及测试准-附源码
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    本项目采用Verilog语言在FPGA平台上实现了CORDIC算法以计算正弦和余弦值,并通过Vivado 2019.2进行设计验证,提供完整的源代码。 基于FPGA的CORDIC算法输出正弦余弦,在Vivado 2019.2平台上使用Verilog编程实现,并包含测试平台(testbench)源码。
  • FPGACORDIC改进与
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    本研究针对CORDIC算法在FPGA中的应用进行了优化设计和高效实现,旨在提升计算效率与资源利用率。 本段落介绍了CORDIC算法的基本原理,并分析了其具体的计算方法。针对利用CORDIC流水线实现FFT蝶形运算耗费资源多的问题,依据CORDIC计算迭代系数的方法改进了CORDIC流水线的结构形式,使其适应FFT算法的需求。采用ALTERA公司CycloneII系列EP2C35F672C6芯片来实现整个FFT处理器,并进行了时序仿真和硬件仿真。通过比较结果表明,设计与预期基本一致。