- 基于FFT算法的電力系統諧波檢測裝置,大多采用DSP芯片設計。DSP芯片是采用哈佛結構設計的一種CPU,運算能力很強,速度很快;但是其順序 執行的模式限制了其進行FFT運算的速度。而現場可編程邏輯門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)在近年來獲得了突飛猛進的發展,目前已成為實現數字系統的主流平臺之一。與DSP相比,FPGA最大的優勢就是可以進行并行計算。在進行FFT 這類并行運算為主的算法時,采用FPGA的優勢不言而喻。用FPGA實現FFT算法進行諧波檢測成為
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Xilinx FPGA DSP
- 現場可編程器件(FPGA和CPLD)等ISP器件無須編程器,利用器件廠商提供的編程套件,采用自頂而下的模塊化設計方法,使用原理圖或硬件描述語言(VHDL)等方法來描述電路邏輯關系,可直接對安裝在目標板上的器件編程。它易學、易用、簡化了系統設計,減小了系統規模,縮短設計周期,降低了生產設計成本,從而給電子產品的設計和生產帶來了革命性的變化。
1、系統結構及工作原理
LED點陣顯示控制的傳統方式是采用單片機或系統機作為CPU來實現,當系統顯示的信息比較多時,由于單片機的輸入/輸出端口(I/O)
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CPLD LED FPGA
- 隨著社會的發展和信息時代對各類信息快速發布的需要, 許多政府部門和企事業單位從提高自身形象和信息規范化管理考慮, 廣泛采用LED 電子顯示屏顯示產品, 此類多媒體顯示系統通過一定的控制方式,用于顯示文字、圖形、圖像、動畫、股市行情等各種信息以及電視、錄像、DVD 等信號, 是交通指揮引導、部隊作戰、電力部門、公共場所進行企業形象宣傳、信息發布和精神文明建設的有效工具和良好窗口。
采用現場可編程邏輯器件( FPGA) 作為控制器, 選擇合適的器件, 利用器件豐富的I/O 口、內部邏輯和連線資源,
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FPGA LED ALTERA
- 一 設計概述
1.1目標領域和主要應用
如今,交通在現代人的生活中所占比重越來越重要。如何安全,高效的利用道路資源是每個人都要面對的問題。現有車載GPS導航只能查看到道路走向信息,卻不能查看到道路上的各種突發情況,比如交通事故、堵車現象、交通臨時管制、禁止部分車輛通行、臨時禁止左右轉、道路維修、道路更改的情況。這時如果有能夠實時更新并對外發布和顯示交通信息、道路狀況信息和設施狀況等,能起到減少堵塞程度,提高道路通行能力的作用。也間接提高了交通運輸,人們出行的效率。
該項目是基于FPG
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FPGA LCD GPS
- 摘要
本文介紹了使用MSP430作為主處理器實現可充電的觸屏遙控模塊,該設計方案支持紅外(IR)信號傳輸,且可擴展RF和NFC無線傳輸方式;用戶輸入采用觸摸按鍵實現,設計簡潔美觀;系統可由電池供電,且自帶可充電模塊,可由USB或者直流電源適配器充電。TI的430系列MCU產品功耗低,可為便攜式電子設備提供更長的使用壽命;其內嵌LCD驅動器,可以方便實時顯示監測數據;其支持多種觸摸按鍵實現方式,設計簡便靈活。
簡介
遙控設備在日常生活中非常易見,家電遙控器、玩具遙控器等方便了用戶對設備
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MSP430 RISC SoC
- AMD在于近日舉行的某技術會議中稱,預測在2015年其近半數的利潤將來在非PC相關產品。據Kitguru報道,AMD首席財務官稱,預期在2015年底AMD將從非PC和非傳統業務中,實現約5成利潤收入。而據相關數據顯示,目前AMD非PC業務利潤已接近40%。
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從AMD已經公布的Q3季度財報,該公司總營收為14.3億美元,其中7.81億來自計算機處理和圖形業務,6.48億來自企業市場及嵌入式SoC處理器。而AMD也一直尋求轉型,尋找傳統PC業務之外新的利潤增長點。
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AMD SoC
- 項目背景及可行性分析
2.1 項目名稱及摘要:
基于fpga二維小波變換核的實時可重構電路
現場可編程門陣列為可進化設計提供了一個理想的模板。FPGAs 提供了一個硬件環境 ,這個環境 可將邏輯物理實現和 布線資源 按照為了特定功能所配置的比特流而重新組織構建起來。 RTR設計工具 繞過傳統的fpga綜合以及比特流生成過程 使可進化設計成為可能. JBits工具套裝 就為在Xilinx 的Virtex系列和4000系列設備上進行RTR設計提供了一個設計環境。
這個項目旨在利用J
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fpga 小波變換 IP核
- 管腳是FPGA重要的資源之一,FPGA的管腳分別包括,電源管腳,普通I/O,配置管腳,時鐘專用輸入管腳GCLK等。
(1)電源管腳:
通常來說: FPGA內部的電壓包括內核電壓和I/O電壓。
1.內核電壓:即FPGA內部邏輯的供電。通常會較I/O電壓較低,隨著FPGA的工藝的進度,FPGA的內核電壓逐漸下降,這也是降低功耗的大勢所趨。
2.I/O電壓 (Bank的參考電壓)。每個BANK都會有獨立的I/O電壓輸入。也就是每個BANK的參考電壓設定后,本BANK上所有I/O的電平
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FPGA GCLK
- 首先依次回答上篇提出的幾個問題:
第一個問題:如何避免狀態機產生lacth 示例如下,通過在always(*)語句塊中,添加默認賦值,ns_state = cs_state;
always@(*)
ns_state = cs_state;
case(cs_state)
idle :
if(start)
ns_state = op1_state;
op0_state :
if(op0_over)
ns_state = op1_state;
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FPGA 狀態機
- MCU(MicroControllerUnit)中文名微控制單元,又稱單片微型計算機,是指隨著大規模集成電路的出現及其發展,將計算機的CPU、RAM、ROM、定時數器和多種I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應用場合做不同組合控制。
隨著行動通訊與嵌入式裝置的流行,強調高效能、低耗電的應用處理器紛紛進駐各種3C消費電子與可攜式智慧產品,而功能簡便且超低功耗的MCU,以更簡易的硬體架構與超低成本,應用在各種不同的領域,包括:穿戴式裝置、家電、車用電子、遙控器、場域監控、工控、無
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物聯網 MCU SOC
- 預熱幾天之后,華為終于在今天發布了旗下首款64位八核SOC,其型號為Kirin 620。具體規格方面,Kirin 620采用了64位八核Cortex-A53架構設計,基于28nm工藝制造,搭載Mali450MP4 GPU,支持LPDDDR3內存、最高1300萬像素攝像頭以及1080p 30Hz視頻編碼/解碼。
Kirin 620的處理器部分支持GTS調度技術,可根據任務進程和負載調整運行的核心數量及主頻,最高可實現八顆核心同時工作。
此外,該SOC還集成了基帶芯片,支持最高150Mbps的
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華為 麒麟 SOC
- 本質上說,FPGA的模塊設計就是將輸入轉化成想要得到的輸出結果。而除了某些簡單模塊,即在當拍內完成,即將輸入進行邏輯操作后,再輸出。(如簡單加法器等)。其余大部分的設計需要通過時序邏輯和組合邏輯混合實現,時序邏輯帶來就是延遲起效的問題,舉例說,如實現某個信號(start)起效后,接下來五個周期需要分別進行五種操作,分別是op0,op1,op2,op3,op4 等等。如何進行控制,這就是每個工程師要面對的問題。
對于簡單控制,分別可以采用計數和移位寄存器的方式來解決問題。而對于較為復雜的控制,則需
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FPGA 狀態機 計數器
- 如果在FPGA設計中,需要多端口,大數據量的交換,那么交換矩陣則是一個不錯的實現方案。交換矩陣使用的目的主要有幾個,一,靈活的端口轉發。通過交換矩陣靈活實現數據流的靈活交換,減少外部負責控制。 二,高效的轉發效率,交換矩陣能夠實現通常單一總線不能達到的轉發效率,滿足高吞吐量的系統的需要。三,系統設計以交換矩陣為中心,便于IP集成和模塊復用。
交換矩陣的實現方案較為復雜,最早的交換沿襲了共享總線式的架構,因此對于某個端口需要傳輸,則其他端口只能阻塞,等待總線空閑后再進行傳輸。而交換矩陣則是一個全互
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FPGA 交換矩陣
- 研究了以太網在多核系統中的數據通訊,設計了以太網IP核到MPSoC網絡資源的硬件接口。闡述了設計中各模塊的實現功能和設計方法,通過仿真和FPGA驗證結果表明,以太網接口數據通訊具有實時和高吞吐率。實現了多核系統與網絡數據的信息傳遞,硬件設計結構簡單、性能穩定可靠。
隨著電子信息技術發展,網絡通信在日常生活中應用越來越廣泛,以太網技術經歷了10 Mbit·s-1到10 Gbit·s-1的發展歷程。當前電子設備網絡化、多媒體技術、數字圖像處理技術成為研究的熱點,片上多核系
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MPSoC 以太網 FPGA
- 東亞地區長程演進計畫(LTE)設備需求,驅動現場可編程閘陣列(FPGA)業者營收攀升。2014年中國大陸及臺灣陸續啟動LTE商轉,帶動龐大的LTE設備購置及基礎建設投資潮,深耕通訊領域有成的FPGA業者也趁著這波潮流搭上順風車,大發LTE財。
賽靈思(Xilinx)亞太區銷售與市場副總裁楊飛表示,中國大陸于2013年底發放LTE營運牌照后,業界都在引頸期盼這個全球最大的內需市場將為LTE供應鏈帶來一波新氣象;果不其然,2014年中國大陸三大電信營運商陸續啟動LTE商轉,加上臺灣LTE網路也隨后開
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Xilinx FPGA LTE
fpga soc介紹
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