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Altera MAX10: 按键消抖

  • 按键消抖在之前的实验中我们学习了如何用按键作为FPGA的输入控制,在本实验中将学习如何进行按键消抖,用按键完成更多的功能。====硬件说明====按键是一种常用的电子开关,电子设计中不可缺少的输入设备。当按下时使开关导通,松开时则开关断开,内部结构是靠金属弹片来实现通断。按键抖动的原理抖动的产生 :通常的按键所用的开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现
  • 关键字: 消抖  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  

Lattice MXO2: 按键消抖

  • 按键消抖在之前的实验中我们学习了如何用按键作为FPGA的输入控制,在本实验中将学习如何进行按键消抖,用按键完成更多的功能。硬件说明按键是一种常用的电子开关,电子设计中不可缺少的输入设备。当按下时使开关导通,松开时则开关断开,内部结构是靠金属弹片来实现通断。按键抖动的原理抖动的产生 :通常的按键所用的开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现象而作的措施就是
  • 关键字: 消抖  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  

美股周二:纳指“8连阳”创2年来最长连涨纪录,微软创历史收盘新高

  • 11月8日消息,美国时间周二,美股收盘主要股指全线上涨,标普500指数和纳斯达克指数创下近两年来最长连涨纪录。美国国债收益率下跌,投资者关注美联储官员的言论。道琼斯指数收于34152.60点,上涨56.74点,涨幅0.17%,实现7连涨,创下自2023年7月26日以来最长的连续上涨;标准普尔500指数收于4378.38点,涨幅0.28%,连续7个交易日上涨,创下自2021年11月8日以来最长的连涨纪录;纳斯达克指数收于13639.86点,涨幅0.90%,连续8个交易日上涨,创下自2021年11月8日以来的
  • 关键字: 微软  ARM  英特尔  博通  AMD  

Arm携手行业领先企业,共同打造面向未来的AI基础

  • Arm® 今日宣布多项全新的战略合作,继续致力于推动人工智能 (AI) 的创新,并将 AI 的体验变为现实。除了自身已能实现 AI 开发的技术平台之外,Arm 还与 AMD、英特尔、Meta、微软、NVIDIA 和高通技术公司等领先的科技企业携手合作,通过多项计划,聚焦于先进 AI 能力的实现,由此带来更快响应、更加安全的用户体验。这些合作计划将在所有计算进行之处,助力 150
  • 关键字: Arm  AI  

Arm携手行业领先企业,共同打造面向未来的 AI 基础

  • Arm®近日宣布多项全新的战略合作,继续致力于推动人工智能 (AI) 的创新,并将 AI 的体验变为现实。除了自身已能实现 AI 开发的技术平台之外,Arm 还与 AMD、英特尔、Meta、微软、NVIDIA 和高通技术公司等领先的科技企业携手合作,通过多项计划,聚焦于先进 AI 能力的实现,由此带来更快响应、更加安全的用户体验。这些合作计划将在所有计算进行之处,助力 1500 
  • 关键字: Arm  FP8  

树莓派获得Arm战略性投资,进一步扩展长期合作伙伴关系

  • Arm 控股有限公司(以下简称 Arm)与树莓派有限公司 (Raspberry Pi Ltd) 近日宣布,双方已达成 Arm 对树莓派进行战略性投资的协议。Arm 已收购树莓派的少数股权。基于双方携手合作为物联网 (IoT) 开发者社区,提供关键解决方案的基础,这项协议将进一步扩展两家公司成功且长期的合作伙伴关系。随着边缘计算需求的加速,以及要求更高的物联网与人工智能 (AI) 应用的急剧增加,树莓派的解决
  • 关键字: 树莓派  Arm  

万亿航母英伟达 杀入处理器市场能否所向披靡

  • 英伟达杀入PC市场的财政支持方面似乎不需要怀疑,那么我们现在需要思考的问题就是,英伟达为啥要杀入CPU市场呢?其实严格说,NVIDIA进入的应该是通用处理器,而不是传统意义的CPU。
  • 关键字: 英伟达  处理器  Arm  NVIDIA  

Arm支持树莓派 Raspberry Pi 用于物联网

  • Arm 收购了设备制造商 Raspberry Pi 的少数股份,并称此举有利于两家公司在物联网领域的合作。这家总部位于英国的公司解释说,Raspberry Pi 的产品在物联网领域的应用日益广泛,尤其是人工智能引起了人们的极大兴趣,因此促成了它的投资。该公司称,自 2008 年以来,它一直与 Raspberry Pi 合作,为 "学生、爱好者和商业开发者 "提供了 "许多流行的基于 Arm 的 "产品。Raspberry PI 首席执行官 Eben Upton 援引
  • 关键字: 树莓派  Arm  物联网  Raspberry Pi  

Altera MAX10: LED流水灯

  • 在时钟分频实验中我们练习了如何处理时钟,接下来我们要学习如何利用时钟来完成时序逻辑。====硬件说明====流水灯实现是很常见的一个实验,虽然逻辑比较简单,但是里面也包含了实现时序逻辑的基本思想。要用FPGA实现流水灯有很多种方法,在这里我们会用两种不同的方法实现。1,模块化设计:在之前的实验中我们做了3-8译码器和时钟分频,如果把这两个结合起来,我们就能搭建一个自动操作的流水LED显示。框图如下:2,循环赋值:这是一种很简洁的实现流水灯效果逻辑,就是定义一个8位的变量,在每个时钟上升沿将最低位赋值给最高
  • 关键字: 流水灯  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  

Lattice MXO2: LED流水灯

  • 在时钟分频实验中我们练习了如何处理时钟,接下来我们要学习如何利用时钟来完成时序逻辑。硬件说明流水灯实现是很常见的一个实验,虽然逻辑比较简单,但是里面也包含了实现时序逻辑的基本思想。要用FPGA实现流水灯有很多种方法,在这里我们会用两种不同的方法实现。1,模块化设计:在之前的实验中我们做了3-8译码器和时钟分频,如果把这两个结合起来,我们就能搭建一个自动操作的流水LED显示。框图如下:2,循环赋值:这是一种很简洁的实现流水灯效果逻辑,就是定义一个8位的变量,在每个时钟上升沿将最低位赋值给最高位,其他位右移一
  • 关键字: 流水灯  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  

新思科技宣布与Arm深化合作

  • 据外媒,新思科技(Synopsys)近日宣布,将与Arm扩大合作,为Arm Neoverse V2平台和Arm Neoverse计算子系统(CSS)等全新Arm技术提供优化的IP和EDA解决方案,帮助共同客户能够以更低的成本、更小的风险和更快的上市时间快速开发专用芯片。据悉,新思科技已加入“Arm全面设计”(Arm Total Design)生态系统,将充分利用其全球领先的技术和专业知识、Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA全面解决方案,以及新思科技接口、安全和芯片生命周期管理IP,助力共同客户加
  • 关键字: 新思科技  ARM  IP  

新思科技与Arm持续深化合作,加速先进节点定制芯片设计

  • 摘要:●   新思科技加入“Arm全面设计”(Arm Total Design)生态系统并提供IP和芯片设计服务,通过Synopsys.ai全栈式AI驱动型EDA全面解决方案和硬件辅助验证产品组合降低定制SoC的进入门槛并缩短上市时间。●   基于全球IP使用协议,新思科技将为Arm提供用于流片前互操作性测试和性能分析的IP组合,搭载对接所有Arm处理器和子系统的片上演示系统,从而降低设计风险。●   Arm支持中心提供用于高性能Arm内核的新思
  • 关键字: 新思科技  Arm  定制芯片设计  

利用搭载全域硬2D NoC的FPGA器件去完美实现智能化所需的高带宽低延迟计算

  • 随着大模型、高性能计算、量化交易和自动驾驶等大数据量和低延迟计算场景不断涌现,加速数据处理的需求日益增长,对计算器件和硬件平台提出的要求也越来越高。发挥核心器件内部每一个计算单元的作用,以更大带宽连接内外部存储和周边计算以及网络资源,已经成为智能化技术的一个重要趋势。这使得片上网络(Network-on-Chip)这项已被提及多年,但工程上却不容易实现的技术再次受到关注。作为一种被广泛使用的硬件处理加速器,FPGA可以加速联网、运算和存储,其优点包括计算速度与ASIC相仿,也具备了高度的灵活性,能够为数据
  • 关键字: 2D NoC  FPGA  

Altera MAX10: 时钟分频

  • 时钟分频在之前的实验中我们已经熟悉了小脚丫的各种外设,掌握了verilog的组合逻辑设计,接下来我们将学习时序逻辑的设计。====硬件说明====时钟信号的处理是FPGA的特色之一,因此分频器也是FPGA设计中使用频率非常高的基本设计之一。一般在FPGA中都有集成的锁相环可以实现各种时钟的分频和倍频设计,但是通过语言设计进行时钟分频是最基本的训练,在对时钟要求不高的设计时也能节省锁相环资源。在本实验中我们将实现任意整数的分频器,分频的时钟保持50%占空比。1,偶数分频:偶数倍分频相对简单,比较容易理解。通
  • 关键字: 时序逻辑  时钟分频  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  

Lattice MXO2: 时钟分频

  • 时钟分频在之前的实验中我们已经熟悉了小脚丫的各种外设,掌握了verilog的组合逻辑设计,接下来我们将学习时序逻辑的设计。硬件说明时钟信号的处理是FPGA的特色之一,因此分频器也是FPGA设计中使用频率非常高的基本设计之一。一般在FPGA中都有集成的锁相环可以实现各种时钟的分频和倍频设计,但是通过语言设计进行时钟分频是最基本的训练,在对时钟要求不高的设计时也能节省锁相环资源。在本实验中我们将实现任意整数的分频器,分频的时钟保持50%占空比。1,偶数分频:偶数倍分频相对简单,比较容易理解。通过计数器计数是完
  • 关键字: 时序逻辑  时钟分频  FPGA  Lattice Diamond  小脚丫  
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