- 0概述
在传统的电信IT产品中,高性能网络接口一般采用特殊的硬件模块来实现,比如网络处理器、ASIC、FPGA等等。这些特殊硬件模块一般会采用特殊的架构和指令集对网络数据收发过程进行优化以达到更好的性能。然而,这也相应使得开发和维护这些模块的成本非常的昂贵,同时还有一个无法解决的问题是基于这些特殊硬件模块实现的网络接口不能移植到云中,因为它们跟硬件的耦合度太高了。摩尔定律的出现,使得通用处理器的性能得到了极大的提升,这也为基于通用处理器实现高性能网络接口提供了可能,同时也为移植到云中提供了前提条
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网络接口 FPGA
- 据《华尔街日报》的报道,苹果近段时间积极在以色列挖掘芯片设计工程师,以便壮大其芯片设计部门。报道称,目前已经有一大批原本在德州仪器任职的以色列工程师跳槽至苹果。《华尔街日报》指出,苹果扩招芯片工程师的目的是想要减少对供应链的依赖,让自家产品显得更独立。
苹果再次扩招芯片工程师 或将推ARM版Mac
据了解,苹果新聘的工程师专长涉及处理芯片、Wi-Fi芯片、闪存芯片等等。
说来很巧,就在《华尔街日报》的报道出炉之时,苹果CEO蒂姆·库克正在进行
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苹果 ARM
- Altera公司今天宣布,与Mentor Graphics合作为嵌入式软件开发人员提供同类最佳的Vista®虚拟平台,它支持Altera全系列SoC FPGA,包括具有64位四核ARM® Cortex-A53处理器的第三代14 nm Stratix® 10 SoC。这些先进的SoC虚拟平台加速了整个产品生命周期中嵌入式软件的开发,显著缩短了产品面市时间,同时降低了成本。
Mentor Graphics Vista SoC虚拟平台是经过预先开发的全功能ARM处理器子系统仿真
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Altera Mentor Graphics FPGA
- Altera公司今天开始发售其第二代SoC系列,进一步巩固了在SoC FPGA产品上的领先地位。Arria® 10 SoC是业界唯一在20 nm FPGA架构上结合了ARM®处理器的可编程器件。与前一代SoC FPGA相比,Arria 10 SoC进行了全面的改进,支持实现性能更好、功耗更低、功能更丰富的嵌入式系统。Altera将在德国纽伦堡举行的嵌入式世界2015大会上展示其基于SoC的解决方案,包括业界唯一的20 nm SoC FPGA。
Altera的SoC产品市场资深总监
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Altera SoC FPGA
- 便携设备与ARM可说是互相提携。截至目前,连接设备领域还没有一种能够主导市场的标准化技术。为了让工程师和产品设计人员使用其芯片,ARM正在进行多种多样的努力。
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ARM 英特尔
- 也许你常常会发现自己面临相当紧张的项目最后期限要求。举例来说,你的经理刚给你布置了为一个新电信系统设计电源的任务。设计从在FPGA上实现的概念证明开始,现在到了必须创造电源的时候。一个隔离式电源模块提供12V电源,为先进的ASIC、微控制器、FPGA和各种其他元件供电。一如既往,这些元件实际上充满了电路板的空间,提供充分的电力、稳定性、热性能、低噪声及可靠性需要挑战物理定律。而你只有一个星期时间来创造这个电源。(叹息)没错,就是这样,好戏开场了!
由于ASIC、微控制器和FPGA的大电流要求,你
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FPGA 电源
- 数字信号处理技术已经成功运用于信号地滤波、语音、图像、音频、信息系统、控制和仪表设备。可编程数字信号处理器在20 世纪70 年代地引入更是使DSP 技术突飞猛进,取得巨大成功,这些PDSP 都是基于精简指令集(RISC)计算机范例的架构。它的优势源于大多说信号处理算法的乘-累加运算(MAC)都是非常密集的。通过多级流水线架构,PDSP 可以获得仅受阵列乘法器的速度限制的MAC 速度。由此可以认为FPGA 也能够用来实现MAC 单元,且具有速度优势,但是,如果PDSP 能够满足所需要的MAC 速度,那么
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FPGA 信号处理
- 本文叙述概括了FPGA应用设计中的要点,包括,时钟树、FSM、latch、逻辑仿真四个部分。
FPGA的用处比我们平时想象的用处更广泛,原因在于其中集成的模块种类更多,而不仅仅是原来的简单逻辑单元(LE)。
早期的FPGA相对比较简单,所有的功能单元仅仅由管脚、内部buffer、LE、RAM构建而成,LE由LUT(查找表)和D触发器构成,RAM也往往容量非常小。
现在的FPGA不仅包含以前的LE,RAM也更大更快更灵活,管教IOB也更加的复杂,支持的IO类型也更多,而且内部还集成了一
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FPGA Testbench
- 对自己的设计的实现方式越了解,对自己的设计的时序要求越了解,对目标器件的资源分布和结构越了解,对EDA工具执行约束的效果越了解,那么对设计的时序约束目标就会越清晰,相应地,设计的时序收敛过程就会更可控。
下文总结了几种进行时序约束的方法。按照从易到难的顺序排列如下:
0. 核心频率约束
这是最基本的,所以标号为0。
1. 核心频率约束+时序例外约束
时序例外约束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但这还不是最完整的时序
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FPGA 时序约束
- 上一篇文章我介绍了一下一片简易CPU的设计,今天的课程我讲仿真,也即前仿真。这次课程,小墨同学将和大家从建立工程开始,一步步梳理testbench的书写过程,帮助大家对仿真有一个深刻的概念。以后在做项目时,不要动不动就把程序下到板子里调试,看问题不对再去改程序,再下到板子里调试,如此往返,会浪费大量的时间,简单的项目还好,但是到了大型项目的话,是不可能有这么多时间让我们这样调的。因此,小墨同学在这里说,testbench很重要,做好了仿真,可以为我们节约大量的开发时间。
下面我们开始吧~
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FPGA Testbenth
- 据《华尔街日报》网站报道,随着全球智能手机浪潮逐渐退去,芯片设计商ARM正在为其下一波辉煌打下基础。
这家少有人提及的公司位于英国剑桥,它每年向苹果、三星等公司收取巨额的许可和授权费用,全球95%的智能手机中都用到了它的基础架构。这样的业绩使得 ARM成为了股市宠儿和业界中一家少有的来自欧洲的科技巨头。自2010年以来,ARM的市值已经膨胀了六倍以上,目前大约为246亿美元。
由于智能手机市场走向饱和,ARM正在酝酿其24年公司历史以来最为激进的一次转型。这家公司试图开启所谓的连接设备市场
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ARM 英特尔
- 在CNC(电脑数控)加工、激光切割、自动化磨辊弧焊系统、步进/伺服电机控制及其他由电机控制的机械组装定位运动控制系统中,PID控制器应用得非常广泛。其设计技术成熟,长期以来形成了典型的结构,参数整定方便,结构更改灵活,能满足一般控制的要求。
此类运动控制系统的被控量常为速度、角度等模拟量,被控量与设定值之间的误差值经离散化处理后,可由数字PID控制器实现的控制算法加以运算,最后再转换为模拟量反馈给被控对象,这就是PID控制中常用的近似逼近原理。
采用这种结构设计的控制系统,其性能只能与原连
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FPGA PID
- 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C4480芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。
系统硬件架构
随着数字电路和半导体工艺日趋完善成
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ARM PID
- 依靠着苹果智能手机产品强势的销量,ARM公司的股票近日不断上涨,2月11日,股价上涨4%,接近了历史最高位。该公司预期,随着包括苹果(Apple)iPhone 6等智能手机销售增加,将推升该公司的专利授权费用收入进一步提升。
ARM公司总部设在英国剑桥,在2014财年里所获得的利润同比增长13%,达到4.113亿英镑,营收同比增长16%,达到英镑7.95亿英镑。而在2014年第四季度基于ARM的芯片出货量更是达35亿件,同比增长20%。
在2014年,基于ARM架构的芯片总出货量约120亿
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ARM
- 国外媒体报道,ARM芯片控制着智能手机市场这并非是个秘密。过去一段时间以来,英特尔一直试图开发智能手机芯片,但其应用处理器产品没有获得有意义数量的客户。据ARM称,这种情况今年不会改变。
ARM:智能手机市场份额没有大规模流失
在ARM最近的财报分析师电话会议上,一名分析师问到英特尔手机芯片业务对ARM授权营收的影响。ARM首席执行官西蒙?赛加斯(SimonSegars)回答说,“我们今年披露的数据和业绩预期,不能说明智能手机市场份额出现重大流失。”换句话说,ARM
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英特尔 ARM
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