- 20/14奈米现场可编程闸阵列(FPGA)将加速改搭数位电源。FPGA迈向20/14奈米先进制程,导致电路复杂度和电源供应需求激增,相关晶片商已开始导入高整合、可编程,且支援大电流的数位电源解决方案,从而提升FPGA核心电源轨的供电效能,同时改善系统整体功耗、占位空间和散热机制,以满足系统业者日益严格的节能设计要求。
Altera全球业务开发总监Patrick Wadden强调,资料中心业者将更加注重伺服器核心处理器功耗。
Altera全球业务开发总监Patrick Wadden表示,基地
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Altera FPGA
- 抛开FPGA不提,大家一定都很熟悉ASIC。所谓ASIC,即专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit)的简称,电子产品中,它无所不在,还真是比FPGA普及得多得多。但是ASIC的功能相对固定,它是为了专一功能而生,希望对它进行任何的功能和性能的改善往往是无济于事的。打个浅显的比喻,如图1.2所示,如果说ASIC是布满铅字的印刷品,那么FPGA就是可以自由发挥的白纸一张。(特权同学版权所有)
图1.2 ASIC和FPG
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FPGA ASIC
- 在电子产品开发的各种关键器件中,FPGA已经受到了越来越多的关注。如果哪怕只是作为电子设计链中某个“小罗喽”角色的你,对FPGA还闻所未闻,只能说明你OUT了。相信阅读此书的大多数读者,您可能听说过FPGA,但不是很了解;或者您已经知道FPGA的存在,但不太清楚近期的动向,或许您打算在不久的将来对FPGA进行初步的尝试。不管怎样,只要您对FPGA感兴趣,那么就让我们一起踏出通往FPGA世界的第一步吧!(特权同学版权所有)
简单来说,FPGA就是“可反复编程的逻
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FPGA
- 基于FPGA的嵌入式图像检测系统因其快速的处理能力和灵活的编程设计使得它在工业现场的应用非常广泛,通常这些系统都是通过采集图像数据流并对它实时处理得到所需的特征信息。图像数据的获取是整个系统的第一步,作为整个系统的最前端,它决定了原始数据的质量,是整个系统成功的关键。CMOS图像传感器采用CMOS工艺,可以将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块芯片上,因而在集成度、功耗、成本上具有很大优势,这使得它在嵌入式图像处理领域的运用越来越多。CMOS图像传感器芯片大都把I2C总线的一个子集作为控制接口,用户
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I2C FPGA
- 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 和拥有ASIC/SoC设计、验证和嵌入式解决方案专有技术的领先设计和验证IP供应商Sibridge Technologies宣布推出一系列瞄准美高森美SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA器件的高速IP内核。
通过增添了Sibridge Technologies成为认可的CompanionCore供应商,这项举措扩展了
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美高森美 FPGA
- 各科技大厂莫不希望能以更少的成本、在更小的空间里嵌入更多运算电晶体,有厂商开始转向开发现场可编程闸阵列(Field Programmable Gate Array;FPGA)平行架构,整合FPGA与处理器优势打造低功耗、高效能的Saturn 1伺服器,也打造出更易于作业的Carte开发环境,可望推动未来市场主流应用。
根据The Platform报导分析,近年处理器研发遇上摩尔定律(Moore's Law)瓶颈,厂商们想破头提升产品应用效能,业界与高效能运算市场也开始热烈讨论FPGA架构应用。业
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FPGA CPU
- 现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
1红外制导控制系统硬件总体设计
红外信息
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DSP FPGA
- 由于现场实时测量的需要,机器视觉技术越来越多地借助硬件来完成,如DSP芯片、专用图像信号处理卡等。但是,DSP做图像处理也面临着由于数据存储与处理量大,导致处理速度较慢,系统实时性较差的问题。本文将FPGA的IP核内置缓存模块和乒乓读写结构相结合,实现了图像数据的缓存与提取,节省了存储芯片所占用的片上空间,并且利用图像预处理重复率高,但算法相对简单的特点和FPGA数据并行处理,结合流水线的结构,大大缩短了图像预处理的时间,解决了图像处理实时性差的问题。
1系统架构和流程简介
本系统采用了F
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FPGA DSP
- GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加速”功能。显示芯片通常是显示卡上最大的芯片(也是引脚最多的)。GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时。G
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GPU CPU DSP
- FPGA和CPU一直是雷达信号处理不可分割的组成部分。传统上FPGA用于前端处理,CPU用于后端处理。随着雷达系统的处理能力越来越强,越来越复杂,对信息处理的需求也急剧增长。为此,FPGA不断在提高处理能力和吞吐量,CPU也在发展以满足下一代雷达的信号处理性能需求。这种努力发展的趋势导致越来越多的使用CPU加速器,如图形处理单元(GPU)等,以支持较重的处理负载。
本文对比了FPGA和GPU浮点性能和设计流程。最近几年,GPU已经不仅能完成图形处理功能,而且成为强大的浮点处理平台,被称之为GP-
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FPGA GPU
- “迈瑞对于处理器平台的选择有两个看似矛盾的原则:‘多’和‘少’。其中‘多’是指多样性,我们知道无论是DSP、ARM、X86还是FPGA、GPU,每个平台都有各自的优点和缺陷,因此在设计产品时就可以根据他们的特点进行选择和搭配,处理器平台的多样性以及合理的搭配可以使产品更具有竞争力。”在日前举办的第三届中国国际医疗电子技术大会(CMET2010)上,深圳迈瑞生物医疗电子硬件技术委员会执行主任、系统工程师姚力与
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FPGA ARM
- 逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。
200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案
本文介绍一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。
基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究
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DSP BUCK 光伏逆变器
- 系统概述
新能源发电成为21世纪解决能源危机的必经出路,光伏发电、风电、核电等新能源发电是目前新能源发电研究的几大方向。这几种新能源各有各的特点,我们选择了最靠近我们的光伏发电作为研究出发点。
目前光伏发电并网技术的研究愈加深入成熟,而关于光伏发电技术的具体应用环节还是有着许多发挥余地。光伏发电的优点是清洁安全、分布相对较为均匀、可持续利用。同时光伏发电也存在自己的问题,其中一个很重要的问题是光伏发电需要做的是收集辐射到地表的太阳能,这个环节需要占用大量的空间,这个问题使光伏发电的应用有着
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FPGA 逆变器
- 一款功率为200W太阳能光伏并网逆变器设计方案全过程,可将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。
一种小功率光伏并网逆变器的控制系统:DC/DC控制器的拓扑结构采用推挽式电路,是用芯片SG3525来控制的,该电路有效地防止了偏磁,DC/AC逆变器为全桥逆变电路,是用DSP来控制的,由于DSP的运算速度比较高,因此逆变器的输出电流能够很好地跟踪电网电压波形。该光伏并网逆变器控制方案的有效性在实验室得到验证。该控制系统能确保逆变电源的输出功率因数接近1,输出
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逆变器 DSP
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