- 给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源的实现方法,介绍了其电路各个组成部分。测量结果其精度和分辨率均为15.7位,可应用于要求高精度的测试系统。
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高精度恒流源 PXI总线 FPGA
- 状态机设计是HDL设计里面的精华,几乎所有的设计里面都或多或少地使用了状态机的思想。状态机,顾名思义,就是一系列状态组成的一个循环机制,这样的结构使得编程人员能够更好地使用HDL语言,同时具有特定风格的状态机也能提高程序的可读性和调试性。
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VerilogHDL 状态机 FPGA
- 用always块设计纯组合逻辑电路时,在生成组合逻辑的always块中,参与赋值的所有信号都必须有明确的值,即在赋值表达式右端参与赋值的信号都必需在always @(敏感电平列表)中列出。
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VerilogHDL 逻辑综合 FPGA
- 本文介绍一种通用的基于CPLD的片内振荡器设计方法,它基于环形振荡器原理,只占用片上普通逻辑资源(LE),无需使用专用逻辑资源(如MaxII中的UFM),从而提高了芯片的资源利用率。
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片内振荡器 SoC CPLD
- 利用SOC/IP芯片能组成完整的智能传感器系统。智能传感器传感参数可能是多种多样的。但从功能模块组成来讲,它主要包括数据采集模块、补偿与校正模块、数据处理模块、数据网络通信模块、人机界面和任务管理与调度模块等功能单元。从而基于IP的智能传感器SOC设计过程为:首先正确建立智能传感器的通用模块模型;然后合理划分各摸块功能规范,制定各模块之间的接口协议与标准;再设计出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起构成完整的智能传感器系统。
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智能传感器系统 SoC IP核
- 在移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,并减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
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无线数据通讯 可配置均衡器 FPGA
- 如果不考虑功率问题,会导致器件性能低于预期,进而使得器件良率下降。此外,较高的功耗会要求在温度管理方面采取更多的系统级措施。总而言之,这些功率问题正在造成SoC和系统成本的增加。在SoC设计流程中进行功耗管理,能够有效控制这些成本。
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功率管理 功耗分析 SoC
- 当创建一个 DSP 算法的数学模型时,MATLAB 是天然之选,且出于硬件考虑,可以无阻碍地使用。将一个算法转换为在 FPGA 上实现的定点模型是一个复杂的、可从 AccelDSP Synthesis 综合工具提供的自动化、加速和可视化功能中大大受益的过程。
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DSP算法 matlab FPGA
- 作为SoC在移动通信控制的分支,移动操作SoC和一般的SoC在设计上是相似的。作为一个系统的核心,SoC要完成运行、操作或控制功能,必须有相应的组件配合。而多数组件,尤其是外部组件在SoC内都要有一个对应的控制器。所以,为了实现应用对象操作,SoC要设计相当数量的组件控制器。组件控制器的设计,对SoC而言就是一些IP(Intellectual Property)组件的设计。由于可编程器件PLD具有简单易学、修改方便的特点,常常被用来作为设计IP组件的硬件支撑。
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SoC 移动计算 无线通信
- 本节旨在通过给定的工程实例——“蜂鸣器播放梁祝音乐”来熟悉Altera Quartus II软件的基本操作、设计、编译及仿真流程。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,熟悉Altera FPGA开发板的使用及配置方式。
- 关键字:
Cyclone Altera FPGA QuartusII FPGA最小系统
- 预制与定制FPGA式原型板加入协同仿真(co-emulatiON and co-simulation)功能,能够提供高速、高能见度平台,实现SoC的快速、早期验证。
- 关键字:
硬件辅助验证 SoC 硬件仿真
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