- 如何利用嵌入式仪器调试SoC?-随着系统级芯片(SoC)的复杂度不断提高,软、硬件开发融合所带来的挑战已经不可小觑。这些功能强大的系统现在由复杂的软件、固件、嵌入式处理器、GPU、存储控制器和其它高速外
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FPGA SoC 嵌入式
- 单目摄像头和FPGA的ADAS产品原型系统-该原型由英特尔和地平线联合开发完成,基于地平线最新设计的一款低功耗深度神经网络处理器架构IP。分工上,英特尔提供了FPGA硬件平台,地平线提供了实现在FPGA上的深度神经处理器架构,
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单目摄像头 FPGA ADAS
- 工程师分享:基于FPGA的GPU原型优化设计-Synopsys所做的第一步是启动一个概念验证项目。这个项目为Imagination的PowerVR Series6 GPU展示了基于FPGA的原型设计。
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FPGA GPU 智能硬件
- 基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计解析-多道脉冲幅度分析仪和射线能谱仪是核监测与和技术应用中常用的仪器。
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硬件设计 脉冲分析器 FPGA
- 工程师深谈ARM+FPGA的设计架构-最近学习了ARM+FPGA的设计架构,ARM和FPGA结构的通信大致可以分为两种。
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FPGA 智能硬件 ARM
- 利用可编程振荡器增强FPGA应用-可编程时钟振荡器用作FPGA系统的时序参考,可提供一系列优势。其中首要优势是为了实现时钟树优化而进行高分辨率频率选择时所带来的设计灵活性,另一个巨大优势是具有可以减少电磁干扰(EMI)的扩频调制功能。
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DLL PLL FPGA
- 再看系统级芯片SoC与传统CPU-在经历了50多年的绝对统治之后,CPU终于迎来了新的挑战,挑战者正是SoC。在过去几十年间,你可要随便走进一家电脑店,根据CPU的性能来挑选一台全新的电脑。
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SOC 处理器
- 基于FPGA多路冗余视觉信号的处理-采用以FPGA作为核心处理器实现了对多路DVI视频冗余信号的解码、编码实时处理以及输出显示,并且信号通道增加冗余设计,因而加强了系统的稳定性和可靠性。电路设计简洁,具有较强的灵活性和扩展性。通过实际测试结果表明,系统能够流畅地对1600×1200分辨率,60 Hz刷新率,24位真彩色的高清视频进行实时处理,其系统可靠、稳定,实用性强。
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FPGA 图像处理 DVI
- 基于FPGA的软硬件协同仿真加速技术-在系统设计中,硬件复杂电路设计的调试与仿真工作对于设计者来说十分困难。为了降低仿真复杂度,加快仿真速度,本文提出利用FPGA加速的思想,实现软硬件协同加速仿真。经过实验,相对于纯软件仿真,利用软硬件协同加速仿真技术,仿真速度提高近30倍,大大缩短了仿真时间。
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FPGA 软硬件协同仿真 仿真加速
- 基于FPGA实现VGA的彩色图片显示-VGA作为一种标准显示接口,广泛应用于各种智能控制的显示终端。伴随着电子产业的不断发展,尤其是高速图像处理的发展对可以将实时图像进行高速处理有了更高的要求。这里根据VGA接口的原理,通过FPGA对VGA进行控制,实现任一彩色图像的显示。通过采用FPGA设计VGA接口可以将要显示的数据直接送到液晶显示器,节省了计算机的处理过程,加快了数据的处理速度,节约了硬件成本。
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VGA MATLAB FPGA
- 基于FPGA的超宽带数字下变频设计-本文介绍了基于FPGA、以并行多相滤波结构为算法基础的超宽带数字下变频技术。设计过程包括高速AD信号降速预处理,应用SysGen开发环境完成的数字混频、多相滤波和数据抽取,并通过仿真验证了算法的可行性。
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FPGA 变频技术
- 浅谈存储器体系结构的未来发展趋势-对存储器带宽的追求成为系统设计最突出的主题。SoC设计人员无论是使用ASIC还是FPGA技术,其思考的核心都是必须规划、设计并实现存储器。系统设计人员必须清楚的理解存储器数据流模式,以及芯片设计人员建立的端口。即使是存储器供应商也面临DDR的退出,要理解系统行为,以便找到持续发展的新方法。
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存储器 SOC DRAM
- 如何调试数字硬件设计?-工程设计项目中最令人振奋的时刻之一就是第一次将硬件移到实验室准备开始集成测试的时候。开发过程中的这个阶段通常需要很长时间,也会对所有的项目工程师造成很大的压力。不过,现有的工具和方法能减轻压力,帮助推进项目进展。
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硬件调试 FPGA
- 基于FPGA的智能小车设计方案-小车具备温湿度和环境监测、无线通信、躲避障碍物以及无线遥控等功能。此智能监控机器小车与目前已有的同类设计相比,有性价比高、操作方便、可靠性好、功耗小等优点。
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FPGA 机器人
- FPGA工程师不得不知的FPGA设计经验-在IC工业中有许多不同的领域,IC设计者的特征也会有些不同。在A领域的一个好的IC设计者也许会花很长时间去熟悉B领域的知识。在我们职业生涯的开始,我们应该问我们自己一些问题,我们想要成为怎样的IC设计者?消费?PC外围?通信?微处理器或DSP?等等。
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FPGA
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