我们的设计需要多大容量的芯片?我们的设计能跑多快?这是经常困扰工程师的两个问题。对于前一个问题,我们可能还能先以一个比较大的芯片实现原型,待原型完成再选用大小合适的芯片实现。对于后者,我们需要一个比较精确的预估。
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频率计算 D触发器 FPGA Tlogic
汽车辅助驾驶(DA)系统工程师通常使用 PC 模型来创建复杂的处理算法,以便实现高度可靠的自适应巡航控制、车道偏离警告及行人检测等功能。开发人员高度重视PC算法模型,因为这种模型使他们能够尝试使用并快速评估不同的处理算法。不过,说到底,还是需要一款设计合理的电子硬件解决方案,来实现经济有效的大规模生产与部署。
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汽车辅助驾驶 算法 FPGA
工业测量系统常常必须对来自多个信号源的信号进行数字化处理,可采用几种方式来实现这种处理。在图1a中,模拟多路复用器(MUX)在来自8个模拟传感器的输入信号中进行选择,然后MUX将输出信号馈送给信号调节放大器,信号调节放大器将输出信号馈送给模数转换器(ADC)。目前普遍采用集成了多路复用器和ADC的IC,但也可以购买分离的元件。
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数据采集 DSP MUX
FPGA由6部分组成,分别为可编程输入/输出单元、基本可编程逻辑单元、嵌入式块RAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元和内嵌专用硬核等。
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硬核 输入/输出 FPGA 逻辑单元 RAM
EDA 公司和 FPGA 厂商不断开发新的工具和方法,推进繁琐任务的自动化,帮助设计团队集中精力做好创造性工作。下面我们就来看看 FPGA 工具流程的演进发展,了解一下现代 FPGA 团队是如何利用 RTL分析、约束生成和综合导向来减少设计迭代的。
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RTL SDC 综合向导 FPGA
本文介绍了一种基于FPGA的新型视频信号发生器,它可以满足多种被测系统对输入视频信号制式的要求。该系统利用USB总线与上位机进行通信,同时解决了系统供电的问题。在FPGA内部,通过软件编程的方法生成视频信号的图像和时序控制信号,并送入视频D /A模块。
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视频信号发生器 视频采集卡 FPGA
基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设计,用数字控制环代替模拟控制环节,实现用于对各种电源进行考核的实验装置
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DSP 电子负载控制系统 软件设计
基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设计,用数字控制环代替模拟控制环节,实现用于对各种电源进行考核的实验装置
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DSP 电子负载 硬件调试
基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设计,用数字控制环代替模拟控制环节,实现用于对各种电源进行考核的实验装置。
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DSP 电子负载 硬件框图
基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设计,用数字控制环代替模拟控制环节,实现用于对各种电源进行考核的实验装置。
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DSP 电子负载 模拟电子
基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设基于DSP的电子负载,是在传统的模拟电子基础上,利用电力电子技术、计算机控制技术及电力系统自动化设计,用数字控制环代替模拟控制环节,实现用于对各种电源进行考核的实验装置
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DSP 电子负载 功率电路设计 采样电路设计
本文介绍一种根据Xilinx FPGA中DSP48E1资源设计的去直流模块,其基本原理采用一阶滤波器,如图1所示,通过一个一阶RC电路,在V0端可等效一个低通滤波器,得到直流分量。
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信号去直流 DSP48E1 FPGA 一阶滤波器
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