- NIOS II使用NIOS II IDE集成开发环境来完成整个软件工程的编辑、编译、调试和下载。在采用NIOS处理器设计嵌入式系统时,通常会按照以下步骤。
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片上可编程系统 SOPC FPGA NiosII
- LCD 显示离不开背光源的辅助,而现在绝大多数显示器采用恒定亮度背光源,存在显示效果动态模糊以及低对比度等问题,并且耗能也较为严重。文章着重叙述一种基于视频内容逐帧分析,然后选择最佳背光亮度的一种由FPGA 控制的动态背光源设计方案。实验采用的是TI 公司的TLC5947,具有多个输出通道,可以适用于大规模显示屏。
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RGB 背光 FPGA
- 介绍了一种在工程爆破振动数据采集中应用的控制器设计方案。系统采用Altera公司的FPGA作为主控制器芯片,其中集成控制逻辑单元与NiosII软核嵌入式处理器二者结合成为单芯片控制器方案。
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NiosII 嵌入式处理器 FPGA
- SoC即System On Chip,是片上系统简称。它是IC设计与工艺技术水平不断提高的结果。SoC从整个系统的角度出发,把处理机制、模型算法、芯片结构、各层次电路直至器件的设计紧密结合起来,在单个(或少数几个)芯片上完成整个系统的功能。所谓完整的系统一般包括中央处理器、存储器以及外围电路等。
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片上可编程系统 SOPC FPGA
- 可以使用Quartus II Simulator在工程中仿真任何设计。根据所需的信息类型,可以进行功能仿真以测试设计的逻辑功能,也可以进行时序仿真。在目标器件中测试设计的逻辑功能和最坏情况下的时序,或者采用Fast Timing模型进行时序仿真,在最快的器件速率等级上仿真尽可能快的时序条件。
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QuartusII 编译 FPGA 仿真
- 设计好工程文件后,首先要进行工程的约束。约束主要包括器件选择、管脚分配及时序约束等。时序约束属于较为高级的应用,通过时序约束可以使工程设计文件的综合更加优化。下面对这几种约束方式进行介绍。
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QuartusII 约束 FPGA 配置
- 逻辑锁定方法学(LogicLock Methodology)内容就是在设计时采用逻辑锁定的基于模块设计流程(LogicLock block-based design flow),来达到固定单模块优化的目的。这种设计方法学中第一次引入了高效团队合作方法:它可以让每个单模块设计者独立优化他的设计,并把所用资源锁定。
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QuartusII LogicLock FPGA 逻辑锁定工具
- 显示器因为其输出信息量大,输出形式多样等特点已经成为现在大多数设计的常用输出设备。在 FPGA 的设计中可以使用很少的资源,就产生 VGA 各种控制信号。这个示例在 RHicSP2200B FPGA 开发板/学习板上使用 VGA 接口在显示器上显示了文字以及简单的图形,可以作为VGA 显示设计的参考,如果在使用这个例子的过程
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VGA 接口 FPGA
- 本节旨在通过给定的工程实例——“正弦波发生器”来熟悉Altera Quartus II高级调试功能SignalTap II和Intent Memory Content Editor的使用方法。同时使用基于Altera FPGA的开发板将该实例进行下载验证,完成工程设计的硬件实现。在本节中,将主要讲解下面知识点。
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QuartusII SignalTapII FPGA
- 据估计,目前盛行的假冒电子产品已经占到整个市场份额的10%,这一数据得到了美国反灰色市场和反假冒联盟(AGMA)的支持。AGMA是由惠普、思科和其它顶级电子OEM公司组成的一个行业组织。据该组织估计,制造商因盗版造成的损失超过1000亿美元,而对最终用户来说,信誉损毁和可靠性问题带来的隐性成本则更难以确定。
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AGMA 可编程逻辑 FPGA
- 本节旨在通过Quartus软件自带的工程实例——“lockmult”来熟悉Altera Quartus II逻辑锁定功能LogicLock的使用方法。在本节中,将主要讲解下面知识点。
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QuartusII LogicLock FPGA
- 针对机载信息采集系统可靠性、数据管理高效性以及硬件成本的需求,介绍了基于硬件描述语言Verilog HDL设计的SDX总线与Wishbo ne总线接口转化的设计与实现,并通过Modelsim进行功能仿真,在QuartusⅡ软件平台上综合,最终在Altera公司的CyclONeⅢ系列FPGA上调试。实验证明了设计的可行性。
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SDX总线 Wishbone总线 FPGA
- 随着数据存储量的日益加大以及存储速度的加快,大容量的高速存储变得越来越重要。内存条既能满足大容量的存储又能满足读写速度快的要求,这样使得对内存条控制的应用越来越广泛。首先介绍了内存条的工作原理,内存条电路设计的注意事项,以及如何使用FPGA实现对DDR内存条的控制,最后给出控制的仿真波形。
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DDR 内存条 FPGA
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