- 在芯片的研發環節,FPGA 驗證是其中的重要的組成部分,如何有效的利用 FPGA 的資源,管腳分配也是必須考慮的一個重要問題。一般較好的方法是在綜合過程中通過時序的一些約束讓對應的工具自動分配,但是從研發的時間段上來考慮這種方法往往是不可取的,RTL驗證與驗證板設計必須是同步進行的,在驗證代碼出來時驗證的單板也必須設計完畢,也就是管腳的分配也必須在設計代碼出來之前完成。
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可編程邏輯器件 管腳分配 FPGA
- 在嵌入式計算機系統中,鍵盤是最基本的人機交互輸入設備。除了使用通用的標準鍵盤外,實際工程應用中更需要進行單獨設計并購程專用的各種小鍵盤。隨著EDA(電子設計自動化)技術的迅速發展,利用FPGA來實現各種數字電路將是非常經濟和便利的。文中介紹鍵盤掃描模塊地實現原理,闡迷了一種基于FPGA的鍵盤掃描模塊的實現方法。
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健盤掃描 嵌入式系統 抖動 FPGA EDA
- 目前TFT模塊的生產過程中常伴有模塊的線缺陷和點缺陷,依據TFT模塊的驅動和測試原理,設計了一種由FPGA和模擬開關組成的集成測試信號源,該信號源可提供源極信號、柵極信號、柵極控制信號和公共地信號四路測試信號。
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TFTLCD 快檢信號源的設計 FPGA
- 電子密碼鎖系統主要由電子鎖體、電子密匙等部分組成,一把電子密匙里能存放多組開鎖密碼,用戶在使用過程中能夠隨時修改開鎖密碼,更新或配制鑰匙里開鎖密碼。一把電子鎖可配制多把鑰匙。語音方面的廣泛應用,使得具有語音播放的電子密碼鎖使用起來更加方便。語音密碼鎖的體積小、保密性能好、使用方便,是用在保險箱、電話或是房門上不可少的部分。
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FPGA
- FPGA片上調試已出現了很多年,成為傳統復雜FPGA設計調試方法的一種常用替代方式,將虛擬測試夾具放于FPGA設計任何地方而不是采用昂貴的通用I/O引腳是可編程邏輯器件才有的性能。但片上調試也有一些不足之處,本文將討論片上調試的局限,并介紹如何把片上調試與片外深采樣存儲特性結合起來。
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FPGA
- 近年來,隨著信息科技的發展,電子存包系統由于其安全性高、可靠性高、方便快捷等特點,在車站碼頭、超市、圖書館、賓館、游泳館、俱樂部等公共場所及機關、企事業單位文件檔案管理等部門得到了廣泛的應用,有著廣闊的市場前景。
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CPLD
- 隨著FPGA的密度越來越高,設計者們正在節能降耗方面取得越來越多的進展。出現降低功耗這一趨勢的另一個原因是FPGA正在越來越廣泛地應用于智能手機、媒體播放器、游戲機、衛星導航設備以及數碼相機/攝像機等
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時鐘頻率 總體功耗 FPGA
- CPLD(Complex Programmable Logic Device)是Complex PLD的簡稱,一種較PLD為復雜的邏輯元件。CPLD是一種用戶根據各自需要而自行構造邏輯功能的數字集成電路。其基本設計方法是借助集成開發軟件平臺,用原理圖、硬件描述語言等方法,生成相應的目標文件,通過下載電纜(“在系統”編程)將代碼傳送到目標芯片中,實現設計的數字系統。
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CPLD
- 數據存儲是數據采集過程中的一個重要環節,目前大部分數據存儲系統都是用內置工控機的方法完成數據保存任務,這種方法系統功耗大,硬件成本高,不適用于具有內記功能要求的系統。本系
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DSP 直接控制 FPGA 硬盤 存儲控制
- 在直流電機控制系統中,被控制量一般都是電機的轉速,控制的目的是保持電機的轉速在所需要的定值上。但在實際生產過程中,電機帶動生產機械或者其他負載運動的表現不一定都是轉速,也可能是使生產機械或其機構產生一定的位置變化,這時需要的控制量就不再是電機的轉速,而是控制對象的直線位移,因此需將電機的轉速輸出轉換為電機的位移輸出。
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直流電機 位置控制 FPGA
- 無線TEM(電信設備制造商)正受到布署基站架構的壓力,這就是用更小體積、更低功耗、更低制造成本來建立,部署和運營。達到此目的的關鍵策略是從基站中分離出RF接收器和功率放大器,用它們來直接驅動各自的天線。這稱為射頻拉遠技術(RRH)。通過基于SERDES的公共無線接口(CPRI)將基帶數據傳回到基站。本文主要闡述特定的低延遲變化的設計思想,在低成本FPGA上利用嵌入式SERDES收發器和CPRI IP(知識產權)核實現。
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CPRI 遠程基站 FPGA
- 實時操作系統RTOS(Real Time Operating System)由于具有調度的實時性、響應時間的可確定性、系統高度的可靠性等特點,被越來越多地應用在嵌入式系統中,如:航空航天、工業控制、汽車電子和核電站建設等眾多領域。
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μC/OS-II FPGA RTOS
- FPGA概述 現場可編程門陣列(FPGA)是一種可編程邏輯器件,由成千上萬個完全相同的可編程邏輯單元組成,周圍是輸入/輸出單元構成的外設。制造完成后,FPGA可以在工作現場編程,以
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I/O模塊 VCCINT FPGA
- 引言隨著大規模集成電路的快速發展,系統設計已從傳統的追求大規模、高密度逐漸轉向提高資源利用率,使有限的資源可以實現更大規模的邏輯設計。利用現場可編程邏輯器件FPGA的多次可編程配置特點,通過重新下
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VC++ PCI總線 FPGA
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