系統以FPGA為核心,通過對正弦信號進行濾波、放大整形后得到標準的方波,由FPGA對其頻率、周期及相位差進行測量。頻率、周期測量采用等精度測量法,其具有精度高的特點;相位差測量采用鑒相器分辨出相位差后測量其高電平所占比例測量。摒棄傳統的FPGA+單片機方案,利用SOPC Builder在FPGA上構建Nios Ⅱ處理器對測量的數據進行數據處理及顯示,實現了頻率、周期、相位差測量的片上系統(SOPC),提高了系統的穩定性、降低了布線難度。
基于Nios_處理器的多功能計數器系統設計.pdf
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NiosⅡ 多功能計數器 FPGA
自2005年9月LXI總線推出以來,已經顯示出其組建測試系統的眾多優點。基于LXI總線組建測試系統具有易于使用、靈活性高、模塊化和可擴縮性、實現更快的系統吞吐率、可分布式應用、長壽命、低成本、通過IEEE1588時鐘同步、機架空間小、合成儀器等諸多優點。
1553B總線的全名為“時分制指令/響應式多路傳輸數據總線”,國內多型戰斗機、軍艦等武器平臺都采用其作為傳輸總線。因此研制基于LXI總線的1553B通訊模塊,不僅能滿足多型武器裝備對1553B總線的測試需求,也對LXI總
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NiosⅡ 1553B FPGA
京微雅格是世界上除美國硅谷以外唯一自主研發并成功量產現場可編程邏輯(FPGA)芯片的公司,目前擁有數百項技術專利和近百款產品。目前,已經有越來越多的用戶都開始使用國產FPGA來做自己的設計,然而在FPGA的開發過程中,免不了要對設計進行仿真。京微雅格的FPGA是支持在modelsim中進行仿真的。
京微雅格的FPGA需要在Primace軟件中進行開發,為了便于客戶進行仿真設計,在Primace5.0及以上版本都支持在工程中直接調用仿真工具Modelsim。同時,也支持在modelsim中直接進行
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京微雅格 FPGA 仿真
Spartan-3 FPGA能以突破性的價位點實現嵌入式DSP功能。本文闡述了Spartan-3 FPGA針對DSP而優化的特性,并通過實現示例分析了它們在性能和成本上的優勢。
所有低成本的FPGA都以頗具吸引力的價格提供基本的邏輯性能,并能滿足廣泛的多用途設計需求。然而,當考慮在FPGA構造中嵌入DSP功能時,必須選擇高端FPGA以獲得諸如嵌入式乘法器和分布式存儲器等平臺特性。
Spartan-3 FPGA的面世改變了嵌入式DSP的應用前景。雖然Spartan-3系列器件的價位可能較低,
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賽靈思 FPGA Spartan-3
橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST)宣布對基于射線跟蹤 (ray-tracing) 技術的實驗性3D圖形應用系統進行測試驗證。該解決方案采用一顆與現場可編程門陣列 (FPGA, Field-Programmable Gate Array) 相連、基于ARM®處理器的測試芯片。FASTER 研發項目以“簡化分析合成技術,實現有效配置”為目標,是意法半導體與米蘭理工大學 (Politecnico di Mi
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意法半導體 FPGA GPU
一、Altera Quartus II 11.0套件介紹
所謂巧婦難為無米之炊,再強的軟硬件功底,再多的思維創造力,沒有軟件的平臺,也只是徒勞。因此,一切創造的平臺——Quartus II 軟件安裝,由零開啟的世界,便從此開始。
自從Bingo 2009年開始接觸FPGA,Quartus II 版本的軟件從n年前的5.1版本到今天的最新發布的11.0,都使用過;當然對于軟件核心構架而言,萬變不離其宗。雖然多多少少有點bug,但這10多個版本發展到了現在,能看到Alt
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FPGA Quartus II
今天我們來寫狀態機。
關于狀態機呢,想必大家應該都接觸過,通俗的講就是數電里我們學的狀態轉換圖。狀態機分為兩中類型,一種叫Mealy型,一種叫Moore型。前者就是說時序邏輯的輸出不僅取決于當前的狀態,還取決于輸入,而后者就是時序邏輯的輸出僅僅取決于當前的狀態。下面兩個圖分別表示兩種不同的狀態機。
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下面我們就通過代碼來寫一下狀態機,以下面的狀態轉換圖為例
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首先,是一種典型的狀態機寫法,這種寫法我們稱為
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FPGA 狀態機 Mealy Moore
習題呢,來自夏雨聞老師的那本教材,就挑幾個感覺自己做著有點難度的寫寫吧
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這個題呢剛開始我是沒看明白,記得書上只講了我們習慣上的用法,這種用法我是沒見過,問了下別人才知道,Verilog中一般是左高右低。第一個沒問題,第二個,input [0:2] IP,習慣上我們這樣寫 input [2:0] IP,這里兩個是等價的,即表示第0 .1 .2 三位。第三個,wire [16:23] A,也是,左高右低,表示第16.17.....22. 23位,左高右低就這樣記就好了。
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FPGA 夏雨聞 寄存器
Xilinx公司的MicroBlaze 32位軟處理器核是支持CoreConnect總線的標準外設集合。MicroBlaze處理器運行在150MHz時鐘下,可提供125 D-MIPS的性能,非常適合設計針對網絡、電信、數據通信和消費市場的復雜嵌入式系統。
1 MicroBlaze的體系結構
MicroBlaze 是基于Xilinx公司FPGA的微處理器IP核,和其它外設IP核一起,可以完成可編程系統芯片(SOPC)的設計。MicroBlaze 處理器采用RISC架構和哈佛結構的32位指令和
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MicroBlaze Xilinx FPGA
1 引言
由于Internet技術的滲透,嵌入式系統正變得越來越智能化并具有越來越多的網絡友好特性。Web技術的飛速發展,給嵌入式系統進入Internet提供絕佳的途徑。在現場儀表和企業設備層應用嵌入式技術是企業監控系統的發展趨勢。與現場總線技術相比,嵌入式技術不僅為開發者提供了大量的工具和函數庫,而且減少了傳統的客戶端,減少了二次開發的工作量;而把嵌入式技術和Internet技術結合起來,使得整個工控網絡易于和Internet實現無縫連接;現在多數企業控制網絡是通過專用線路進行數據通信,其通信
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MicroBlaze Xilinx FPGA
1 MicroBlaze的體系結構
MicroBlaze采用功能強大的32位流水線結構,包含32個32位通用寄存器和1個可選的32位移位器,時鐘頻率可達150 MHz;在Virrex一4 FPGA上運行速率高達120 DMIPS,僅占用Virtex—II Pro FPGA中的950個邏輯單元。MicroBlaze軟核的結構框圖如圖1所示。它具有以下基本特征:
①32個32位通用寄存器和2個專用寄存器(程序計數器和狀態標志寄存器)。
②32位指令系統,支持3個操作數和2種尋
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MicroBlaze GPIO FPGA
引 言
RFID 技術是從 20 世紀 80 年代走向成熟的一項自動識別技術,近年來發展十分迅速。 目前,在全世界,基于 RFID 技術的電子標簽,使用已經 非常廣泛了,這主要取決于它的特性,RFID 標簽可以使用在幾乎所有的物理對象上。RFID 技術在 工業自動化,物體跟蹤,交通運輸控制管理,防偽校園卡,電子錢包,行李標簽,收費系統,醫用裝 置,電子物品的監控和軍事用途等方面已經得到了廣泛的應用。例如第二代居民身份證,使用基于 ISO/IEC4443-B 標準的 13.56 MHz 電子標簽,
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Microblaze RFID閱讀器 FPGA FIFO
SOPC技術的發展,給仿真器指出了新的發展方向。所謂SOPC技術,就是指用可編程技術將整個系統放在一塊硅片上。在傳統設計中電路級相互獨立的各個系統被集成到一塊FPGA芯片中。
SOPC的可重用性是一種先進的設計思想。為了降低用戶的負擔,避免重復勞動,將一些在數字電路中常用但比較復雜的功能模塊,比如SDRAM控制器等,設計成可修改參數的模塊,用戶在設計系統時可以直接調用這些模塊。這些特定的功能模塊被稱為IPcore(知識產權核)。由于IPcore通常是很成熟的,因此降低了開發風險。
本文利用
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SOPC JTAG FPGA
引言
針對需要切換多個FPGA配置碼流的場合, Xilinx公司提出了一種名為System ACE的解決方案,它利用CF(Compact Flash)存儲卡來替代配置用PROM,用專門的ACE控制芯片完成CF卡的讀寫,上位機軟件生成專用的ACE文件并下載到CF存儲卡中,上電后通過ACE控制芯片實現不同配置碼流間的切換[1]。
System ACE的解決方案需要購買CF存儲卡和專用的ACE控制芯片,增加了系統搭建成本和耗費了更多空間,而且該方案只能實現最多8個配置文件的切換,在面對更多個配置
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Flash JTAG FPGA
“FPGA目前非常火,各個高校也開了FPGA的課程,但是FPGA并不是每個人都適合,FPGA講究的是一個入道,入什么道,入電子設計的道,就是說,這個過程,你得從電子設計開始,然后再學FPGA,而不是先從VHDL/Verilog開始,直接跳過數電模電。這一點非常重要,這涉及到你以后的發展高度的問題。我是過來人,我深刻體會到FPGA與數電模電的基礎的深層次聯系。對于本科生而言,你可以把FPGA當作業余興趣,但不要把它當成今后的飯碗,你可以保持這個興趣直到研究生讀完。從我招聘的情況來看,做FPG
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FPGA Verilog SRAM
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