- 01 前言做單片機開發的工程師,一般都會接觸FPGA。有讀者大概問了這樣的問題:FPGA能做什么?比單片機厲害嗎?這么說吧,FPGA在某方面也能實現單片機做的事,在某些領域,FPGA遠比單片機強的多。當然,FPGA和單片機各有各的特點,在應用上也有一些區別,本文主要說下FPGA厲害的地方。02 關于FPGAFPGA(現場可編程門陣列)是一種可編程的硬件設備,通過編程可以定義其內部邏輯電路的結構和功能,具有高度的靈活性和可定制性。下面說說FPGA常見的幾大應用的領域:通信系統FPGA在通信領域的應用可以說是
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FPGA 單片機
- FPGA是一種集成電路芯片,它屬于專用集成電路(ASIC)領域中的半定制電路。FPGA芯片廣泛應用于通信、軍事、汽車、工業控制等領域。FPGA具有高度的靈活性和可編程性,其內部由大量的可編程邏輯塊(Configurable Logic Block,CLB)組成,這些邏輯塊可以通過編程連接成任意的邏輯電路,從而在不重新設計電路的情況下,通過編程來改變其功能。FPGA的這種特性大大加快了開發速度并降低了開發成本。隨著物聯網、人工智能和5G等技術的快速發展,FPGA芯片的市場需求將進一步增加。根據最新的研究報告
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iCE40 LP/HX FPGA 萊迪思 可編程解決方案
- 珠海鏨芯半導體有限公司(以下簡稱“珠海鏨芯”)近日成功實現28納米流片。鏨芯CERES-1FPGA芯片對標28納米FPGA國際主流架構,實現管腳兼容,比特流兼容。配合鏨芯KUIPER-1開發板,用戶可以無縫銜接國際主流開發平臺和生態,實現芯片和開發板國產化替代。據珠海鏨芯介紹,CERES-1 FPGA包含60萬個邏輯門,3750個6輸入邏輯查找表,100個用戶IO,180KB片上存儲,10片DSP單元。MPW流片成功驗證珠海鏨芯28納米FPGA技術成熟度和可靠性。公司下一個里程碑事件是28納米FPGA芯片
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FPGA EDA 芯片
- 1.線性架構這是最簡單的一種程序設計方法,也就是我們在入門時寫的,下面是一個使用C語言編寫的線性架構示例:#include <reg51.h> // 包含51系列單片機的寄存器定義// 延時函數,用于產生一定的延遲void delay(unsigned int count) {unsigned int i;while(count--) {for(i =
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PCB FPGA 架構
- 在實際的工程應用中,往往會進行大量的數學運算。運算時除了會用到整數,很多時候也會用到小數。而我們知道在數字電路底層,只有「高電平1」和「低電平0」的存在,那么僅憑 0和1 該如何表示小數呢?數字電路中,小數可以用兩種形式來表示:「定點數」和「浮點數」。浮點數的內容我們下篇文章再講,本文只講定點數。什么是定點數?首先要明確的是,「定點數」的說法是相對「浮點數」來說的。要理解什么是定點數,可以先從要理解它的名字開始–定是什么?點又是什么?「定點數」是英語「fixed-point number」的中文翻譯,fi
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FPGA 數字信號 定點數
- PWM有著非常廣泛的應用,比如直流電機的無極調速,開關電源、逆變器等等,個人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個知識點:PWM電感紋波PWM是一種技術手段,PWM波是在這種技術手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學習的朋友有所幫助與啟發。PWM全稱Pulse Width Modulation:脈沖寬度調制(簡稱脈寬調制,通俗的講就是調節脈沖的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術,在理解TA之前我們先來了解幾個概
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PWM 模擬電路 電感
- 到2028年,全球工業4.0市場規模預計將超過2790億美元,復合年增長率為16.3%。雖然開發商和制造商對這種高速增長已經習以為常,但其影響才剛剛開始顯現。通過結合云計算、物聯網(IoT)和人工智能(AI)的能力,工業4.0將在未來幾年繼續提升制造業的數字化、自動化和互連計算水平,推動更多企業擁抱第四次工業革命。隨著工業4.0的加速發展,許多工業標準和流程將發生變化,因為許多工業系統需要先進的計算引擎和多種類型的現代連接標準,包括工業以太網、Wi-Fi和5G。此外,人們越來越關注更先進的軟件工具和應用,
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FPGA 工業4.0 Lattice 萊迪思
- 在本文中,我們使用LTspice來討論電流模式控制(CMC)降壓調節器中電壓誤差放大器和PWM發生器的操作。在前一篇文章中,我介紹了一種LTspice降壓轉換器,它使用電流模式控制(CMC)從10V輸入產生5V調節輸出。我已經復制了圖1中的示意圖。CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。 圖1。峰值CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。該架構由四個子系統組成:功率級、電流感測電路、誤差放大器和PWM發生器。我們在第一篇文章中介紹了功率級和電流感測電路;在本文中,我們將重點介紹誤差放大器和PWM
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LTspice,CMC,PWM,降壓變換器
- 本文提供了電流模式控制的入門知識,這是一種廣泛使用的電壓模式控制的替代方案,可以更快地響應輸入電壓和負載電流的變化。關于開關穩壓器的介紹性文章有時會顯示只描述功率級的圖表,盡管如果你一直在閱讀我關于開關穩壓器技術和拓撲結構的文章,你就會知道這些電路需要功率級和控制器。雖然功率級是基于電感器的電壓轉換的關鍵,但基于反饋的開關控制是產生可預測、穩定輸出的關鍵。在我的閉環控制入門中,我們檢查并模擬了一個電壓控制電路。這一次,我們將討論一種不同的控制方案:電流模式控制,也稱為CMC。電壓模式控制在我們進入主題之前
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開關穩壓器,CMC,PWM
- 本文以脈沖頻率調制降壓變換器為例,介紹了將PFM納入開關調節器設計和仿真中的技術。我前面的文章解釋了脈沖頻率調制的特性和目的。在本文中,我將把LTspice引入討論中。我們將檢查一些用于處理PFM的有用示意圖,然后運行模擬并分析結果。 PFM降壓轉換器如果你已經閱讀了我的模擬降壓轉換器的指南,圖1可能看起來很熟悉——我們在文章中檢查的PWM降壓轉換器具有與下面的電路相同的一般結構。 PFM降壓轉換器的LTspice示意圖。?圖1。在LTspice中實現的PFM降壓轉換器。但是,因為我們使用的是PFM,所以
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DC-DC,PFM LTspice PWM,脈沖頻率調制
- PFM和PWM有什么區別?我們探索了脈沖頻率調制作為控制開關模式電壓調節器的輸出電壓的技術。最近我已經寫了幾篇關于DC-DC轉換器的文章,也被稱為開關電壓調節器。這些是使用電感器、二極管、電子開關和輸出電容來有效地減小或增大輸入電壓的大小的電源電路。為了實現穩健的調節,這些電路監測輸出電壓并通過調整控制開關的波形來響應變化。在開關調節器的討論中最常見的調整技術是脈寬調制(PWM),這也是我迄今為止在LTspice模擬中一直使用的。然而,PWM并不是唯一調整輸出電壓的方法。本文將探討一種重要的替代方法:脈沖
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PFM,PWM,開關調節器
- 了解如何在LTspice中模擬具有電壓控制PWM波形的開關電壓調節器。我最近的文章使用LTspice電路模擬來探索不同開關穩壓器拓撲的功能和性能。這些文章集中在功率級上,功率級包含將輸入電壓轉換為更高或更低輸出電壓的基本組件。然而,只有當功率級與控制電路相結合時,它才能成為真正的調節器。該控制電路通過監測VOUT并調整控制開關的信號的占空比或頻率來幫助維持指定的輸出電壓。輸出電壓被反饋到調節器中,并用于調節影響輸出幅度的信號。當我提到閉環控制時,這就是我的意思。在本文中,我將解釋如何在LTspice中模擬
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LTspice 開關調節器 閉環控制 PWM
- 高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知識產權(IP)領域的領先企業Achronix半導體公司,以及RISC-V工具和IP領域的行業領導者Bluespec有限公司,日前聯合宣布推出一系列支持Linux的RISC-V軟處理器,這些處理器都可用于Achronix FPGA產品Speedster?7t系列中。這是業界首創,Bluespec的RISC-V處理器現在無縫集成到Achronix的二維片上網絡(2D NoC)架構中,簡化了集成,使工程師能夠輕松地將可擴展的處理器添加到他們的Achronix
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Achronix FPGA Bluespec RISC-V 軟處理器
- 基于英特爾? FPGA SmartNIC N6000-PL 平臺的英特爾? 加速虛擬蜂窩基站路由器解決方案,助力通信服務提供商 (CoSP) 提高服務創收能力.英特爾應需而動,推出基于英特爾? FPGA SmartNIC N6000-PL 平臺的英特爾? 加速虛擬蜂窩基站路由器 (vCSR) 解決方案,以更出色的性能、更低的 TCO、更強的可擴展性,以及對于通信設備互操作性、高時間同步精度和網絡切片技術的有力支持,助力通信服務提供商更快部署和管理其 5G 網絡,提高服務創收能力,并在網絡性能和成本效益之間
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英特爾 虛擬蜂窩基站 路由器 FPGA SmartNIC N6000-PL
- 5G 賽道的競爭已鋪開,且迅速延伸到了更多領域。英特爾 FPGA 采用突破性的軟邏輯和集成芯粒技術,其性能能夠在關鍵之處發揮作用,且具備您所需的靈活性。搶先推廣針對效率和降低開發成本優化的英特爾支持平臺。 抓住下一波無線電流行趨勢隨著對無線連接的需求不斷增長,無線電的部署場景日益多樣化,無論是宏觀覆蓋、mMIMO 的用戶容量,或是 mmW 的吞吐量。從商業移動網絡到私人企業和工廠,無線電是與多種頻帶、輸出功率等級、帶寬、不同標準、功能分割以及射頻/天線要求相關的復雜系統。無線電必須比以往任何時候都更靈活、
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