- 今天是来北京的第8天了,想想过的蛮快的,在这8天里呢,由于这边正在开SOPC的课程,自己对这方面之前只是了解过,知道有SOPC这回事,但是从来没有接触过,正好有这个机会让我蹭了几天的课,算是对这东西有了深入的了解吧。课程讲的很快,短短4天的功夫就从入门讲到了我认为比较难懂的方面,不过还好,经过我这几天的消化,之前也有点基础,理解一下还是没什么问题的,只不过让我去操作一个有点难度的外设的话,我估计还得下点功夫了~
讲SOPC的郝老师跟我住一个屋,郝老师人很不错,也很年轻,也是个90后,这几天跟着郝
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FPGA SOPC
- ARM再玩也是在移动设备领域玩的转,PC服务市场还是英特尔的天下,两个都想往对方擅长的领域发展,没有谁怕谁,只有谁比谁高超。
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ARM 三星
- Altera推出Quartus II软体新套件--Spectra-Q。以提高下一代可程式化元件的设计效能,缩短产品面市时间。新产品能缩短编译时间,提供通用、快速追踪设计输入和置入式IP整合特性,令采用现场可编程闸阵列(FPGA)和系统单晶片(SoC)的设计快马加鞭,使用者可在更高抽象层级上设计与实现,大幅缩短设计时间。
Altera软体和IP市场资深总监Alex Grbic表示,FPGA和SoC具有数百万个逻辑单元的元件,支援几百种介面的通讯协定,提供新的硬式核心功能模组,提高元件的功能,因此须
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Altera FPGA
- 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与全球领先的半导体知识产权(IP)提供商ARM(伦敦证交所代码:ARM;纳斯达克股票交易所代码:ARMH.US)今日共同宣布,在中国成立创新实验室,以推广ARM® mbed™ 以及 STM32技术,进而培育并扩大中国电子产业本地人才,迎接快速成长的物联网全球机遇。
在本次的合作中,双方将在全国高等院校计算机基础教育研究会高职高专专业委员会的支持下,通过意法半导体STM32
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意法半导体 ARM
- 完全没看出来ARM要往服务企业领域发展,还是在继续强化移动设备领域,听说ARM表示有相当信心维持领先地位同时也认为Intel即便加速追赶也无法造成明显威胁。
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ARM 10nm
- Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,为使用Altera现场可编程门阵列(FPGA)的系统设计人员提供最新版本的工业功能安全数据套装(第3版)。安全套装提供TÜV Rheinland认证的工具流、IP和包括Cyclone V FPGA在内的器件,使得支持IEC 61508的安全完整性等级3 (SIL3)的工业安全解决方案产品能够更迅速面市。
在工业安全强制要求下,工业设备必须经过认证以确保承载安全功能的电气、电子和可编程电子系统满足工业标准安全指南。一般而言,这类产品必
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Altera FPGA
- Altera公司今天宣布,为使用Altera现场可编程门阵列(FPGA)的系统设计人员提供最新版本的工业功能安全数据套装(第3版)。安全套装提供TÜV Rheinland认证的工具流、IP和包括Cyclone V FPGA在内的器件,使得支持IEC 61508的安全完整性等级3 (SIL3)的工业安全解决方案产品能够更迅速面市。
在工业安全强制要求下,工业设备必须经过认证以确保承载安全功能的电气、电子和可编程电子系统满足工业标准安全指南。一般而言,这类产品必须符合IEC 61508
- 关键字:
Altera FPGA
- 脉冲信号是现代雷达主要采用的信号形式,脉冲信号频率测量是雷达侦察中不可或缺的环节,对雷达对抗起着重要的作用。数字化处理是雷达对抗系统发展的趋势之一,常用的数字测频方法包括过零点检测法、相位差分法、快速傅里叶变换( FFT)法和现代谱估计法。其中FFT法工程可实现性强,实时性好,且适用于宽带侦收,因此在工程中得到广泛应用。
本文以时宽较短( 0. 2~1μs)的正弦波脉冲信号为研究对象,分析了传统FFT测频法的不足之处,从工程应用角度分析了提高测频精度的改进方法,并提出了基于FPGA的全数字
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脉冲信号 FPGA
- 0引言
随着人们生活水平的不断提高,人们对于自身健康的关注也提升到一个前所未有的高度。在今天,越来越多的高科技手段开始运用到医疗仪器的设计当中。心电图、脑电图等生理参数检测设备,各类型的监护仪器,超声波、X射线成影设备,核磁共振仪器,以及各式各样的物理治疗仪都开始在各地医院广泛使用,并且医学仪器正在向着组合式、多功能、智能化和微型化方向发展。现代的医学仪器一般都广泛采用了嵌入式微处理器来增强仪器的智能化程度,提高其稳定性和数据处理的精确性,使医学信号的采集、处理、通信一体化,并具有自诊断、自校验
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ARM ADμC7O26
- 全球IP硅智财授权领导厂商ARM®与全球晶圆专工大厂联华电子今(18)宣布ARM® Artisan®实体IP解决方案的新进展,加速以ARM处理器为核心的嵌入式系统和物联网相关应用蓬勃发展。
联华电子的55奈米超低功耗製程(55ULP)技术已成为低耗能物联网应用的最佳解决方案。新推出的实体IP产品将有助于晶片设计团队,加速并简化为物联网和其他嵌入式系统开发ARM系统单晶片(SoC)。
对许多讲求低耗电的应用而言,尽可能最大化电池使用寿命是成功设计的关键。Artisan
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ARM SoC
- 一、 实验目的
实现数码时钟的功能,要求能够进行24时制时、分、秒的显示,并能够通过按键调整时间。
二、 实验原理
通过对系统时钟进行计数,获得1S的标准信号,再以该信号为基础,进行时、分、秒的计数,通过数码管将该计数值显示出来,即可实现数字钟的功能。同时可以使用独立按键对时、分、秒计数器的初始值进行设置,即可实现时间的设定。
三、 硬件设计
本实验硬件电路简单,用到了8个数码管和4个独立按键。硬件电路如下:
图3-1 数字钟电路
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FPGA 数码钟
- 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑"电磁"和"干扰"。是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
电源技巧:一个小小的疏忽就会毁掉EMI性能
来自离线开关电源开关节点的100fF电容会导致超出规范要求的EMI签名。这种电容量只需寄生元件便可轻松实现,例如对漏极连
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FPGA SMPS
- 在过去PC、服务器芯片与手机芯片是两个完全不同的领域,双方井水不犯河水,PC和服务器芯片是X86架构,而移动市场主要是由ARM架构所主导,不过近年来X86架构芯片的性能发展潜力接近极限发展速度变慢,ARM架构的性能反而极速提升正在逼近X86架构。
ARM的架构性能在迫近Intel
目前垄断移动市场的ARM公司,成立于1978年,1979年改名ACORM公司,1990年正式改组为ARM计算机公司,之后ARM的业务开始扩展到世界范围,占据了低功耗、低成本和高性能的嵌入式系统应用领域。
早
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ARM X86
- 2013年,时任英特尔高管的浦大卫(David Perlmutter)声称,新公布的Silvermont内核远胜ARM的Cortex A15,“Cortex A15与Silvermont的差距相当大,它能耗更高,但性能要低很多”。那么现在情况发生了怎样的变化?
ARM的Cortex A72表现好得多
继发布Silvermont之后,英特尔又发布了一款被称作Airmont的后续产品。英特尔没有过多披露Airmont的资料,但公布的凌动x7-
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英特尔 ARM
- 近年来X86架构芯片的性能发展潜力发展速度变慢,ARM架构的性能极速提升,X86 PC服务器市场正在开始被不断的被蚕食。
- 关键字:
ARM X86
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