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          FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(二)

          •   今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分  1.5?加減運算電路  ? 5.jpg906x336?35.4?KB? ?  ? ?  1.6積分運算電路  ? ?  在使用積分器時,為了防止低頻信號增益過高,常在電容上并聯(lián)一個電阻,如下圖所示  ? ?  1.7微分運算電路  ? ?  實用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩(wěn)壓二
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          FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(一)

          •   集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現(xiàn)各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有:  DC放大器——DC低頻信號的放大器?! ∫纛l放大器——數(shù)十赫茲至數(shù)十千赫茲的低頻信號的放大器?! ∫曨l放大器——數(shù)十赫茲至數(shù)十兆赫茲的視頻信號的放大器?! ∮性礊V波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器。  模擬運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算?! ⌒盘柕陌l(fā)生和轉(zhuǎn)換——正弦波振蕩電路、矩形波發(fā)生電路、電壓比較器、電壓—電流轉(zhuǎn)換電路等?! ??集成運算放大器典
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          跳上Avalon總線:一種簡化的FPGA接口

          •   引言  許多新式FPGA設(shè)計采用了一些用于控制的嵌入式處理器。一種典型解決方案需要使用諸如NIOS等嵌入式軟處理器。另一種解決方案則使用包含一個內(nèi)置硬處理器的SoC(片上系統(tǒng))器件。圖1所示為一個典型的Altera?FPGA系統(tǒng),該系統(tǒng)包含處理器和一系列通過Avalon內(nèi)存映射(MM)總線連接的外設(shè)。這些處理器極大地簡化了最終應用,但是要求開發(fā)人員擁有堅實的編程背景和精細復雜工具鏈的相關(guān)知識。這會阻礙調(diào)試工作的推進,特別是如果硬件工程師需要一種不會煩擾軟件工程師即可完成外設(shè)讀寫的簡單方法。 
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          超強科普帖:薩德到底是個什么鬼?

          • 這個“薩德”到底是什么鬼,為什么中國對它如此敏感?下面就用來自“路透社”(Reuters)制作的“薩德”詳解圖,給大家科普下。
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          基于FPGA的分時長期演進能量擴散模塊實現(xiàn)

          •   *基金項目:國家科技重大專項(編號:2016ZX03002010)  引言  我國移動通信的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬到數(shù)字的過程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移動通信系統(tǒng)以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移動通信系統(tǒng)。3G及其以后的移動通信系統(tǒng)追求的主要目標是高速率數(shù)據(jù)、廣覆蓋和大容量。我國已從3G逐步過渡到4G無線技術(shù),隨著4G技術(shù)的大量普及,其峰值速率要求越來越高,比如4G中低速移動性時峰值傳輸速率能超過100Mbit/s甚至更高。鑒于4G?TD-LTE標準下傳輸速率要求過高,本文在
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          2016年FPGA供貨商營收排行榜

          •   FPGA供貨商的表現(xiàn)看來超越整體半導體市場...   筆者在先前的一篇文章提到,2016年對半導體產(chǎn)業(yè)來說是艱難的一年,最后的統(tǒng)計數(shù)字也顯示整體產(chǎn)業(yè)成長表現(xiàn)平平;不過在FPGA領(lǐng)域卻看到不少變化,最引人矚目的就是英特爾(Intel)在2015年完成收購Altera。   另一家FPGA供貨商Microsemi則在2015年完成收購PMC-Sierra,接著又將遠程無線電頭端業(yè)務(Remote Radio Head Business)出售給MaxLinear,以及將電路板級產(chǎn)品出售給Mercury
          • 關(guān)鍵字: FPGA  Microsemi  

          理解并滿足FPGA電源要求(下)

          • 接上篇5 電源是一種系統(tǒng)級問題電源軌通常有特殊的硬件和互操作性要求,而當前的 需求很大程度上取決于每一用戶獨特的設(shè)計,因此,盡可能 在設(shè)計早期階段考慮FPGA電源管理就顯得非常重要。系統(tǒng) 級決定包括電源供電分組和排序、數(shù)字控制,而硬件設(shè)計對 系統(tǒng)性能、成本和設(shè)計時間有較高的要求,這意味著要通過 合理的規(guī)劃來降低風險。6 ?電源軌分組和排序一片F(xiàn)PG A會有很多需要電源供電的輸入引腳, 但是 并沒有必要為每一FPGA電源軌輸入專門供電。對于每一種 FPGA,Altera提供了引腳連接指南文檔,不但
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          理解并滿足FPGA電源要求(上)

          • ? ? ?靈活的FPGA實現(xiàn)方案具有很多優(yōu)勢但也面臨很大的挑戰(zhàn):為FPGA供電以確保無縫工作。本白皮書旨在找到是什 么原因?qū)е翭PGA供電越來越復雜,介紹設(shè)計FPGA電源樹時 必須要綜合考慮的問題,研究FPGA電源為什么是真正的系 統(tǒng)級問題,這一系統(tǒng)級問題為什么日益突出。1 是什么決定了FPGA電源要求?FPGA的功耗需求是由固定的和變化的兩種因素綜合決 定的:工藝技術(shù)和硅片設(shè)計所帶來的靜態(tài)功耗,以及每一設(shè) 計獨特的應用所帶來的動態(tài)功耗。動態(tài)功耗是每一資源具體的使用及其使用量
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          基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計與實現(xiàn)

          • 引言 ? ? ?數(shù) 據(jù) 采 集 系 統(tǒng) 是 信 號 與 信 息 處 理 系 統(tǒng) 的 重 要 組 成 部 分,隨著信息技術(shù)和高速互聯(lián)技術(shù)的飛速發(fā)展,人們面臨的 信號處理任務越來越繁重,數(shù)字信號處理的速度和精度也越 來越高,高速數(shù)據(jù)采集卡的重要性日益凸顯。要解決高分辨 率、高精度等問題,對存儲設(shè)備的讀寫速度、高速ADC技 術(shù)指標的要求必然會提高。FPGA靈活的配置與驗證設(shè)計方 法、豐富的IP核資源,大大簡化了DDR II SDRAM讀寫和以 太網(wǎng)MAC協(xié)議層的設(shè)計,給設(shè)計帶來了便
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          基于FPGA的循環(huán)冗余校驗碼設(shè)計

          • ? ? ?在現(xiàn)代數(shù)字通信中,要求信息在傳輸過程中造成的數(shù)字差錯必須足夠低。但由于通信信道存在噪聲和傳輸特性不 理想等原因造成了信號的碼間串擾,導致信息在傳輸過程產(chǎn) 生差錯。為了最大限度地保證通信過程中信息的完整性,需 要采用信道編碼技術(shù)對可能發(fā)生的差錯進行有效地控制,而 循環(huán)冗余校驗碼就是其中一個最有效的編碼技術(shù)。1 ?循環(huán)冗余校驗碼基本思想循環(huán)冗余校驗碼是一種校錯能力很強且使用非常廣泛 的差錯檢驗方法。循環(huán)冗余校驗碼采用在發(fā)送的有用碼后面 加入校驗碼來實現(xiàn)數(shù)字通信
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          英特爾新FPGA 臺積電20納米代工

          •   因應快速成長的物聯(lián)網(wǎng)應用市場,英特爾宣布推出Intel Cyclone 10可編程邏輯閘陣列(FPGAs)系列產(chǎn)品,均采用臺積電20納米先進制程生產(chǎn)。這款FPGA的設(shè)計是要提供快速、省電的處理能力,并可適用于包括汽車、工業(yè)自動化、專業(yè)影音及視覺系統(tǒng)等各種應用。   隨著各種“物件”的連結(jié)程度愈來愈高,且能在彼此間相互分享大量的即時數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)也變得越來越不容易處理。來自于建筑物、工廠、家庭以及車輛上的各種感應器和攝影機的資訊傳送速度不斷地增加,因此單靠微處理器及微控制器(MCU
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          人工智能的進展及發(fā)展建議

          • 2017年1月12日,清華大學計算機系教授鄧志東在“科學傳播與科技期刊論壇暨刊媒惠年度大會”上,做了《擁抱人工智能的春天》的報告。介紹了四個方面:2016年人工智能迎來了春天,人工智能引起社會的極大關(guān)注,人工智能上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展我國人工智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的建議。
          • 關(guān)鍵字: 人工智能  引擎  大數(shù)據(jù)  CPU  FPGA  20170203  

          為何說嵌入式FPGA改變了芯片和SoC的未來設(shè)計方式

          • 芯片設(shè)計人員在開展項目時,會知道他們在項目期間擁有隨時更改RTL的靈活性,這是前所未有的,這就是嵌入式FPGA帶來的改變。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  SoC  

          美樂威采用萊迪思半導體FPGA實現(xiàn)最新USB視頻采集設(shè)備

          •   南京美樂威電子科技有限公司(“Magewell”)今日宣布將在2017年發(fā)布的多款最新USB?3.0視頻采集設(shè)備中集成萊迪思半導體的ECP現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)系列產(chǎn)品,包括上個月剛發(fā)布的USB?Capture?Plus系列?! ⌒驴钜曨l采集產(chǎn)品結(jié)合了美樂威深厚的產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗以及各行業(yè)的用戶反饋。美樂威采用LatticeECP3和ECP5?FPGA實現(xiàn)了更低功耗和更高性能的采集設(shè)備。全新的USB?Capture?Plus系列支持SDI、
          • 關(guān)鍵字: 美樂威  FPGA  

          分布式異構(gòu)處理的行業(yè)應用

          •   引言  通過按鈕與消費電子產(chǎn)品進行互動的時代已經(jīng)過去。人機交互在過去幾年中發(fā)生了巨大變化并仍不斷發(fā)展。本文將提供人機界面變化的一些實例,幫助讀者更充分地了解如何使用一種特別的架構(gòu)實現(xiàn)低功耗解決方案,提升電池供電應用的用戶體驗。該架構(gòu)由基于低功耗FPGA實現(xiàn)的異構(gòu)處理單元實現(xiàn)。  人機界面(HMI)發(fā)展趨勢  大多數(shù)移動設(shè)備在被喚醒進入工作之前都會進入睡眠或低功耗模式,所以您與設(shè)備的第一次交互操作即是喚醒。這種“喚醒”可以通過手腕翻轉(zhuǎn)、搖動、單擊或雙擊、來電或消息、機械按鈕按壓以及特定短語、手勢或聲音(
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          fpga:quartusⅡ介紹

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