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          FPGA電源設計適合并行工程嗎?

          •   如果設計師可以在開發(fā)過程早期就滿足基于FPGA的設計,提出的功耗要求和約束條件,那么在系統(tǒng)的最終實現(xiàn)階段就能形成極具競爭力的優(yōu)勢。然而,根據(jù)整個技術文獻中這種自我暗示式的反復禱告,今天基于FPGA的系統(tǒng)中還有什么會使得完全遵循這個建議變得不切實際或過于困難呢?盡管能夠使用各種開發(fā)工具,如專門針對FPGA項目開發(fā)的早期功耗預估器和功耗分析器,但對電源設計師來說,在設計過程早期就考慮最壞情況而不是最佳情況的電源系統(tǒng)是有好處的,因為在許多方面仍有太多的不確定性,比如在硬件設計完成和功耗可以測量之前,靜態(tài)小電
          • 關鍵字: FPGA  電源設計  

          基于單片機和FPGA設計的程控濾波器

          •   以單片機和可編程邏輯器件(FPGA)為控制核心,設計了一個程控濾波器,實現(xiàn)了小信號程控放大、程控調整濾波器截止頻率和幅頻特性測試的功能。其中放大模塊由可變增益放大器AD603實現(xiàn),最大增益60dB,10dB步進可調,增益誤差小于1%.程控濾波模塊由MAX297低通濾波、TLC1068高通濾波及橢圓低通濾波器構成,濾波模式用模擬開關選擇。本系統(tǒng)程控調整有源濾波的-3dB截止頻率,使其在1~30kHz范圍內可調,誤差小于1.5%.此外,采用有效值采樣芯片AD637及12位并行A/D轉換器MAX120實現(xiàn)了
          • 關鍵字: 單片機  FPGA  AD637  

          ARM版 Mac 讓英特爾慌亂:下個輪到高通?

          • 蘋果對于處理器的性能和功耗要求,使得其短期內不大可能讓Mac轉向ARM平臺。除非蘋果自己設計的CPU能夠達到甚至超過Intel的CPU的性能和功耗,蘋果才會考慮脫離Intel平臺,正如當年脫離PowerPC平臺一樣。
          • 關鍵字: ARM  Mac  英特爾  

          AMD嵌入式Radeon GPU加速醫(yī)療成像效能

          •   AMD宣布其嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 協(xié)助Analogic公司旗下 BK Ultrasound 醫(yī)用超音波產品的超音波系統(tǒng) bk3000 發(fā)揮卓越應用效能。新款 BK Ultrasound 醫(yī)用超音波 bk3000 搭載AMD嵌入式 Radeon 繪圖技術,可望使成像及系統(tǒng)效能到全新境界。   AMD嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 采用AMD屢屢獲獎的次世代繪圖核心(GCN)架構為基礎,帶動各種嵌入式應用在視覺與平行處理功能提升。除了超音波外, GPGPU 的其他應
          • 關鍵字: AMD嵌  Radeon GPU  FPGA  

          美高森美宣布成功完成9項NIST加密算法驗證程序認證

          •   致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導體技術方案的領先供應商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布完成9項全新的美國國家標準與技術研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)加密算法驗證程序(CAVP)認證。   美高森美SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA通過的認證項目包括NIST “Suite B”中的AES加密/解
          • 關鍵字: 美高森美  NIST  FPGA  

          英特爾CEO:有信心通過創(chuàng)新讓Mac繼續(xù)采用英特爾處理器

          •   之前業(yè)界傳言稱蘋果可能會考慮讓Mac電腦采用自家ARM處理器。英特爾CEO布萊恩.科茲安尼克周五在采訪當中表示,2家公司關系穩(wěn)定并且強壯,并重申了英特爾對性能,價格,商業(yè)競爭的策略。布萊恩.科茲安尼克在接受CNBC采訪時表示,“蘋果總是選擇可以為他們提供最大性能和創(chuàng)新的供應商,蘋果然后在這些基礎上進行創(chuàng)新。我們的工作是繼續(xù)提供這部分能力,比我們的競爭對手做得更好,讓蘋果想用我們的零件。”   布萊恩.科茲安尼克對ARM處理器驅動Mac可能性發(fā)表了看法:“我們聽到了
          • 關鍵字: 英特爾  Mac  ARM  

          基于FPGA的圖像傳感器驅動設計

          •   汽車在給人們生活帶來便利的同時也帶來了交通事故。其中超速行駛是造成交通事故的重要隱患之一。據(jù)研究表明,目前針對車輛超速行駛情況的道路抓拍系統(tǒng)中所使用的圖像傳感器大多為小面陣器件,普遍為100萬~200萬像素,從而導致抓拍圖像的像素比較低、能夠同時抓拍的車道數(shù)較少等等問題。面對這一系列問題,大面陣的圖像傳感器便逐漸成了人們關注的熱點。在設計過程中,分析了具有500萬像素的CMOS圖像傳感器MT9P401的工作模式,選用QuartusⅡ做為開發(fā)工具,使用Verilog HDL語言對驅動電路設計方案進行了硬
          • 關鍵字: FPGA  圖像傳感器  

          基于FPGA的雙圖像傳感器設計方案

          •   當人們考慮有兩個圖像傳感器的應用時,首先很可能想到的是一個三維攝相機。不過,也有許多設計可以通過使用來自兩個圖像傳感器的數(shù)據(jù)進行改善;一個例子是汽車司機錄像機(CDR)的黑盒子,這通常是安裝在后視鏡附近,擁有兩個攝像機(圖1)。一個攝像機朝向擋風玻璃,而另一個攝像機指向司機。在本地的存儲器芯片中存儲攝像機的視頻,如果有意外事故或疑問,可以進行檢索。   基于FPGA的雙圖像傳感器設計方案.pdf
          • 關鍵字: FPGA  圖像傳感器  

          【從零開始走進FPGA】隨心所欲——DIY 系統(tǒng)板

          •   就算你代碼再怎么牛逼,硬件描述語言再怎么熟練,沒有認知FPGA的工作原理,一切都是浮云。因此,在真正開始實戰(zhàn)演練之前,Bingo將首先介紹FPGA最小工作配置要求,以及一些基本的外設,并通過DIY CPLD/FPGA系統(tǒng)板案例的分析講解,用淺顯易懂的語言,讓初學者深刻認識CPLD/FPGA的工作原理,能夠有一個更深刻的軟硬件思維。   一、Altium Designer 09 winter 軟件介紹        Layout的軟件有很多,包括Altium Designer、P
          • 關鍵字: FPGA  CPLD  DIY   

          零基礎學FPGA(八)手把手解析時序邏輯乘法器代碼

          •   上次看了一下關于乘法器的Verilog代碼,有幾個地方一直很迷惑,相信很多初學者看這段代碼一定跟我當初一樣,看得一頭霧水,在網上也有一些網友提問,說這段代碼不好理解,今天小墨同學就和大家一起來看一下這段代碼,我會親自在草稿紙上演算,盡量把過程寫的詳細些,讓更多的人了解乘法器的設計思路。   下面是一段16位乘法器的代碼,大家可以先瀏覽一下,之后我再做詳細解釋   module mux16(   clk,rst_n,   start,ain,bin,yout,done   );   inpu
          • 關鍵字: FPGA  Verilog  時序邏輯  

          20個Nios Ⅱ的經典設計,提供軟硬件架構、流程、算法

          •   Nios Ⅱ嵌入式處理器是ALTERA公司推出的采用哈佛結構、具有32位指令集的第二代片上可編程的軟核處理器, 其最大優(yōu)勢和特點是模塊化的硬件結構, 以及由此帶來的靈活性和可裁減性。本文基于Nios Ⅱ介紹20款經典設計方案,供大家參考。   基于NiosⅡ的U盤安全控制器設計   本文針對U盤的安全隱患,分析目前較為常見的解決方法,利用SoPC技術,設計實現(xiàn)了一款基于NiosⅡ處理器的U盤安全控制器。該控制器位于PC機和U盤之間,通過對U盤進行扇區(qū)級的加解密操作,將普通U盤升級為安全U盤,保證U
          • 關鍵字: ALTERA  FPGA  SoPC  

          基于NiosⅡ的直流電機PID調速控制系統(tǒng)設計與應用方案

          •   引言   以往的直流電機調速系統(tǒng)通常采用單片機或DSP進行控制,而單片機需要使用大量的外圍電路,且系統(tǒng)的可升級性差,如更換控制器,往往要對整個軟硬件進行重新設計,可重用性不高。而采用DSP作為主要控制器,如果碰到處理多任務系統(tǒng)時,一片DSP不能勝任,這時就需要再擴展一片DSP或者FPGA芯片來輔助控制,從而實行雙芯片控制模式。但這樣做,既增加了兩個處理器之間同步和通信的負擔,又使系統(tǒng)實時性變壞,延長系統(tǒng)開發(fā)時間?;谝陨洗祟悊栴},本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ軟核來控制直流電機調速系
          • 關鍵字: PID  NiosⅡ  FPGA  

          基于NiosⅡ處理器的多功能計數(shù)器系統(tǒng)設計

          •   系統(tǒng)以FPGA為核心,通過對正弦信號進行濾波、放大整形后得到標準的方波,由FPGA對其頻率、周期及相位差進行測量。頻率、周期測量采用等精度測量法,其具有精度高的特點;相位差測量采用鑒相器分辨出相位差后測量其高電平所占比例測量。摒棄傳統(tǒng)的FPGA+單片機方案,利用SOPC Builder在FPGA上構建Nios Ⅱ處理器對測量的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理及顯示,實現(xiàn)了頻率、周期、相位差測量的片上系統(tǒng)(SOPC),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、降低了布線難度。   基于Nios_處理器的多功能計數(shù)器系統(tǒng)設計.pdf
          • 關鍵字: NiosⅡ  多功能計數(shù)器  FPGA  

          基于NiosⅡ的1553B總線通訊模塊設計與開發(fā)

          •   自2005年9月LXI總線推出以來,已經顯示出其組建測試系統(tǒng)的眾多優(yōu)點?;贚XI總線組建測試系統(tǒng)具有易于使用、靈活性高、模塊化和可擴縮性、實現(xiàn)更快的系統(tǒng)吞吐率、可分布式應用、長壽命、低成本、通過IEEE1588時鐘同步、機架空間小、合成儀器等諸多優(yōu)點。   1553B總線的全名為“時分制指令/響應式多路傳輸數(shù)據(jù)總線”,國內多型戰(zhàn)斗機、軍艦等武器平臺都采用其作為傳輸總線。因此研制基于LXI總線的1553B通訊模塊,不僅能滿足多型武器裝備對1553B總線的測試需求,也對LXI總
          • 關鍵字: NiosⅡ  1553B  FPGA  

          解讀x86、ARM和MIPS三種主流芯片架構

          •   指令集可分為復雜指令集(CISC)和精簡指令集(RISC)兩部分,代表架構分別是x86、ARM和MIPS。   ARMRISC是為了提高處理器運行速度而設計的芯片體系,它的關鍵技術在于流水線操作即在一個時鐘周期里完成多條指令。相較復雜指令集CISC而言,以RISC為架構體系的ARM指令集的指令格式統(tǒng)一、種類少、尋址方式少,簡單的指令意味著相應硬件線路可以盡量做到最佳化,從而提高執(zhí)行速率。因為指令集的精簡,所以許多工作必須組合簡單的指令,而針對復雜組合的工作便需要由編譯程序來執(zhí)行。而CISC體系的x8
          • 關鍵字: x86  ARM  MIPS  
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