結合FPGA和Linux雙方優勢,可以很好地滿足嵌入式系統設計需求,量體裁衣,去除冗余。本文給出了一種基于Xilinx FPGA的嵌入式Linux操作系統解決方案。
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操作系統加載 Linux FPGA
實際的工程中,純粹單時鐘系統設計的情況很少,特別是設計模塊與外圍芯片的通信中,跨時鐘域的情況經常不可避免。如果對跨時鐘域帶來的亞穩態、采樣丟失、潛在邏輯錯誤等等一系列問題處理不當,將導致系統無法運行。本文總結出了幾種同步策略來解決跨時鐘域問題。
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跨時鐘域 同步時序 FPGA
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外圍設備接口)是一種高速、全雙工、同步的通信總線,在芯片的引腳上只占用4根線,不僅節約了芯片的引腳,同時在PCB的布局上還節省空間。正是出于這種簡單、易用的特性,現在越來越多的芯片集成了這種通信協議。
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復用編程 SPIFlash FPGA
提出一種基于IEC61850和SoPC的數字化變電站計量儀表設計方案。在DE2—70開發板的基礎上,首先依據IEC61850標準對數字化變電站計量儀表進行了總體設計;其次對基于FPGA的電量參數算法進行了研究;最后完成了光纖通信電路、快速以太網接口電路、雙軟核SoPC系統等硬件電路的設計。基于FPGA的數字化變電站計量儀表設計方案具有設計
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數字化變電站 SOPC FPGA
采用Altera公司的Cyclone系列EPlC3T144C8作為控制芯片,QuartusⅡ為軟件平臺,用硬件描速語言設計了一個具有變頻采樣時鐘和16路采樣通道,基于VGA顯示的邏輯分析僅.該設計方案利用FPGA內部的M4K決作為移位寄存器不斷地進行讀進數據的方式,提高了工作速度、性能穩定性以及分析的范圍和質量。該邏輯分析儀實現簡單,價格低,具有較高的使用價值。
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采樣模式 邏輯分析儀 FPGA
根據電阻抗斷層成像技術要求,設計了以Spartan3E系列XC3S500E FPGA為核心的16電極生物電阻抗成像系統,系統嵌入8 bit微處理器PicoBlaze實現邏輯控制并產生激勵信號實現高速A/D采集及實現數字解調,通過RS232將采集數據傳輸到PC機,重建人體內部的電阻率分布或其變化圖像。為廣泛應用研究電阻抗斷層成像技術提供一種
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Spartan3E 生物電阻抗成像系統 FPGA
超長指令字VLIW微處理器架構采用了先進的清晰并行指令設計。VLIW微處理器的最大優點是簡化了處理器的結構,刪除了處理器內部許多復雜的控制電路,它能從應用程序中提取高度并行的指令數據,并把這些機器指
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VLIW微處理器 并行指令控制 FPGA
介紹了軟件無線電平臺中基于FPGA的雙緩沖模式PCI Express(PCIE)總線的設計與實現。設計了基于Xilinx Virtex6 FPGA的通用軟件無線電平臺,開發了基于Linux系統的驅動程序和PCIE硬核的DMA控制器。雙緩沖提高了數據傳輸速度,節約了硬件資源。測試結果顯示,該系統工作穩定可靠,讀寫速度可達402 MB/s。
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PCIExpress總線 雙緩沖模式 FPGA
針對目前交叉路口交通控制信號燈的綠信比固定不變的問題,提出一種模糊控制的方案。根據當前相位的車流量和當前相位與下一相位車流量之差,實時控制相位綠信比,縮減車輛在交叉路口的排隊長度。綠信比可在FPGA上模擬實現,采用EElements ISE Development Kit開發套件,使用ISE10.1軟件設計工具,對上述控制方案進行仿真。
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模糊控制 交通燈控制方案 FPGA
基于最小平方 (LS) 算法,利用FPGA實現了一種適用于TD-LTE系統的上行信道估計算法。主要研究了如何利用FPGA實現LS算法,包括算法的介紹、方案的形成、FPGA實現的處理流程、FPGA實現結果及分析。以Virtex-5芯片為硬件平臺,完成了仿真、綜合、板級驗證等工作。實現結果表明,該信道估計算法應用到TD-LTE系統具有良好的穩
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PUSCH 信道估計仿真 FPGA
時鐘是整個電路最重要、最特殊的信號,系統內大部分器件的動作都是在時鐘的跳變沿上進行, 這就要求時鐘信號時延差要非常小, 否則就可能造成時序邏輯狀態出錯;因而明確FPGA設計中決定系統時鐘的因素,盡量較小時鐘的延時對保證設計的穩定性有非常重要的意義。
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信號時延 系統時鐘 FPGA
介紹了一種基于FPGA技術的紅外視頻采集系統組成架構,給出了各功能模塊的實現方法,包括主要的HDL代碼、SignaltapII波形以及QuartusII頂層原理,并制作電路板進行調試,最終的紅外圖像通過VGA實時顯示。結果表明該系統能充分利用FPGA技術的優勢,具有擴展性好、控制靈活、開發周期短等特點。
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紅外視頻采集系統 ADV7181B FPGA
給出了一種基于微碼的JavaCard指令處理器的FPGA設計和實現,以此JavaCard CPU為核心搭建的測試平臺已集成在一塊FPGA上實現。
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JavaCard 復雜指令集 FPGA
通過對LBS控制器的控制信號、LBS總線讀寫操作時序、LBS狀態機進行分析,設計并實現了一個高效、可靠的LBS控制器來實現FPGA和PEX8311的通信系統,在PEX8311和FPGA接口中運行狀態正常,穩定性強,成功應用于某視頻采集卡、某PCIe數據采集卡等,基于FPGA設計的LBS控制器具有靈活性強、可編程能力強、適應性強等優點。
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LBS控制器 PEX8311 FPGA
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