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基于DSP和FPGA的机器视觉系统设计与实现

  •   本文将机器视觉与网络技术相结合,使用TI公司新近推出的6000系列DSPsTMS320DM642为核心,应用ALTERA公司的FPGA,用其实现图像预处理,减轻了DSPs的负担。应用网络技术实现图像传输。  1、引言  机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其功能特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。  目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿美元。在国外,机器视觉的应用普及主要体现在半导体及电子行业,其中大概 40%
  • 关键字: DSP  FPGA  

再续FPGA初心,京微齐力脱胎京微雅格重新起航

  •   新的一年开启新的希望,新的空白承载新的梦想。这是年初一集微网给读者们拜年时写的寄语。在中国农历新年开年之际,半导体产业里也迎来了许多新的起点。例如长江存储在与苹果就采购前者的Nand闪存芯片一事谈判,又例如前京微雅格副总裁王海力坚守18个月后的二次创业。   2005年年底,即将从清华大学计算机专业博士毕业的王海力加入了一家新成立的中外合资公司——雅格罗技,开始了国产FPGA芯片研发。2010年在北京市政府相关引导资金支持下,该公司也转换身份并更名为“京微雅格&r
  • 关键字: 京微雅格  FPGA  

FPGA重点知识13条,助你构建完整“逻辑观”之三

  •   10、FPGA的时序基础理论  我们的分析从下图开始,下图是常用的静态分析结构图,一开始看不懂公式不要紧,因为我会在后面给以非常简单的解释:  这两个公式是一个非常全面的,准确的关于建立时间和保持时间的公式。其中Tperiod为时钟周期;Tcko为D触发器开始采样瞬间到D触发器采样的数据开始输出的时间;Tlogic为中间的组合逻辑的延时;Tnet为走线的延时;Tsetup为D触发器的建立时间;Tclk_skew为时钟偏移,偏移的原因是因为时钟到达前后两个D触发器的路线不是一样长。  这里我们来做如下转
  • 关键字: FPGA  时序  

FPGA重点知识13条,助你构建完整“逻辑观”之二

  •   8、FPGA时钟系统  1. FPGA的全局时钟是什么?  FPGA的全局时钟应该是从晶振分出来的,最原始的频率。其他需要的各种频率都是在这个基础上利用PLL或者其他分频手段得到的。  2. 全局时钟和BUFG:  BUFG,输入为固定管脚,输出为H型全铜全局高速网络,这样抖动和到任意触发器的延时差最小,这个也就是FPGA做同步设计可以不需要做后仿真的原因。  全局时钟:今天我们从另一个角度来看一下时钟的概念:时钟是D触发器的重要组成部分,一个有效边沿使得D触发器进行一次工作。而更多的时候,D触发器保
  • 关键字: FPGA  时钟  

FPGA重点知识13条,助你构建完整“逻辑观”之一

  •   1、查找表LUT和编程方式  第一部分: 查找表LUT  FPGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。  由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好 地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构,也有一些军品和宇航级FPGA采用
  • 关键字: FPGA  CPLD  

eFPGA or FPGA SoC,谁将引领下一代可编程硬件潮流?

  •   eFPGA:冉冉升起的新星,eFPGA即嵌入式FPGA(embedded FPGA),是近期兴起的新型电路IP。  随着摩尔定律越来越接近瓶颈,制造ASIC芯片的成本越来越高。因此,设计者会希望ASIC能实现一定的可配置性,同时又不影响性能。在希望能做成可配置的模块中,负责与其他芯片或者总线通信的接口单元又首当其冲。在芯片中,模块间的通信往往使用简单的并行接口或者配合简单的时序逻辑,但是在芯片间通信时为了保证可靠性,必须通过一系列握手(handshake)协议来完成通信接口。设计者往往希望自己的SoC
  • 关键字: eFPGA  FPGA   

CPU、MCU、FPGA、SoC这些芯片究竟是啥?涨尽姿势

  •   目前世界上有两种文明,一种是人类社会组成的的碳基文明,一种是各种芯片组成的硅基文明——因为几乎所有的芯片都是以单晶硅为原料制作的,芯片系统的总数比人类的数量还多出数十上百倍。芯片大家族里面也分各种不同类型的芯片,从古老的用电子管堆出来的成吨的逻辑门到现在的超级数据中心,电子技术的发展走过了一代又一代,到了今天,各种芯片更是百花齐放,芯片厂商百家争鸣。        可是,这么多芯片,按照功能分类,有专门用于计算的、有专门用于控制的、有专门用于存储的&hell
  • 关键字: FPGA  SoC  

使用ECP5™FPGA解决网络边缘智能、视觉和互连应用设计挑战

  •   引言  随着传感器、低成本摄像头和显示屏在当今嵌入式设计中的使用量飞速增长,市场上出现了许多激动人心的全新智能和视觉应用。与此同时,嵌入式视觉应用的爆炸式发展也让设计工程师对处理资源需求有了一个新的认识。包含丰富数据的全新视频应用促使设计工程师重新考虑到底采用哪种器件,是专用应用处理器(AP)、ASIC还是ASSP?然而,在某些情况下,在现有应用处理器、ASIC或ASSP方面的大量软件投入以及全新器件的高启动成本已然成为上述应用更新迭代的阻碍。这一次,摆在眼前的问题推动设计工程师寻求一种协处理解决方案
  • 关键字: FPGA  莱迪思  

基于嵌入式SoC芯片S698-T的飞参采集器设计

  •  韩 俊 (珠海欧比特宇航科技股份有限公司 广东 珠海 519080)        随着我国航空业的发展,我国自主设计的飞机越来越多的飞行在天空中,为了记录监控飞机飞行过程中,飞机各种设备的参数,就需要飞行参数记录仪器进行实时记录。而飞机上设备种类、接口类型、信号种类都比较多,而为了满足多种飞机型号的需求,就需要将飞行参数采集器设备的尺寸做的比较小,使得大飞机和小飞机都能够使用。  为
  • 关键字: SoC  FPGA  

基于FPGA的卷积层并行加速方案

  •   卷积神经网络(Convolutional Neural Networks)是一种主要应用于图像处理领域的人工智能算法。尤其是在计算机视觉领域,CNN在包括识别(recognition)、检测(detection)、分割(segmentation)等很多任务中占主流地位。  卷积神经网络的基本元素:卷积层(convolutional layer)、池化层(pooling)、激活函数(activation)、全连接层(fully-connected layer)。卷
  • 关键字: FPGA  CNN  

静态哈夫曼编码的快速硬件实现

  •  王朝驰 李成泽 史傲凯 李靖  电子科技大学(四川 成都 610054)  第一届(2016-2017)全国大学生集成电路创新创业大赛全国总决赛FPGA设计方向二等奖本文所提出的方案的主要功能是连续接收256个0~9之间的任意数值,针对这256个数据完成输入数据元素的哈夫曼编码,最后先输出0~9元素对应的编码,再按照输入数据顺序输出各数据对应的哈夫曼编码。  1 系统设计方案  哈夫曼编码的基本思想是将出现概率较大的数据用较短的编码表示,而将出
  • 关键字: 哈夫曼编码  FPGA  

智能工业物联网边缘 (Edge)平台的关键属性(上)

  •   1 IT-OT 融合方法  工业物联网 (IIoT) 指涉及边缘设备、云应用、传感器、算法、安全性、保密性、大量协议库、人机界面 (HMI) 及其它必须互操作元素的多维度紧密耦合的系统链。一些人将 IIoT 愿景描述为运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的融合,但实际上目标更为深远。OT 应用的时间敏感性和 IT 应用的数据密集性要求所有这些元素融
  • 关键字: 工业物联网  FPGA   

采用FPGA的以太网应用

  •   以太网连接的日益普及和不断增加的降成本压力,是不可阻挡的两大网络趋势。由于网络和物联网(IoT)不断扩张,使得以太网端口的性能持续增加,并且应用于更广泛的各种产品。网络运营商面临两个巨大压力,首先是要大幅降低资本支出(CAPEX/OPEX),同时要提供更快性能以支持消费者应用,如4 K视频和无处不在的云连接。为了帮助架构师满足这些市场需求,我们需要重新定义中端密度FPGA特性:低成本、低功耗,并且可以满足通讯应用中以太网互联的性能要求。  这些新市场向设计以太网通信设备的供应商提出了重大的挑
  • 关键字: FPGA  以太网  

AI技术助力视频监控领域智能化发展

  •   如果大家参加过2017年10月底在深圳举办的安博会,肯定会被如潮的人海以及玲琅满目的人工智能案例所震惊。毫无疑问,视频监控行业将迎来真正的大爆发,同时人工智能也必然会在视频监控行业大规模应用。  近两年,得益于深度学习算法的进步,人工智能得以飞速发展和应用。业界有个这样的简单比喻:如果把打造人工智能系统比作造火箭,则算法是引擎,数据是燃料,加速靠的是芯片。可见,海量的数据、先进的算法、高效的芯片是AI领域三大要素。在这次人工智能大浪潮中,几乎每个芯片商都希望搭上顺风车火一把。下图为研究机构对未来AI芯
  • 关键字: AI  FPGA  

大咖详谈FPGA,简介、工作原理等

  •   FPGA工作原理与简介  如前所述,FPGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的,即解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。  由于FPGA需要被反复烧写,它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成,而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好地满足这一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构,也有一些军品和宇航级FPGA采用Flash或者熔丝与反熔
  • 关键字: FPGA  Xilinx  
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