引言
以往的直流电机调速系统通常采用单片机或DSP进行控制,而单片机需要使用大量的外围电路,且系统的可升级性差,如更换控制器,往往要对整个软硬件进行重新设计,可重用性不高。而采用DSP作为主要控制器,如果碰到处理多任务系统时,一片DSP不能胜任,这时就需要再扩展一片DSP或者FPGA芯片来辅助控制,从而实行双芯片控制模式。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。基于以上此类问题,本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系
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PID NiosⅡ FPGA
系统以FPGA为核心,通过对正弦信号进行滤波、放大整形后得到标准的方波,由FPGA对其频率、周期及相位差进行测量。频率、周期测量采用等精度测量法,其具有精度高的特点;相位差测量采用鉴相器分辨出相位差后测量其高电平所占比例测量。摒弃传统的FPGA+单片机方案,利用SOPC Builder在FPGA上构建Nios Ⅱ处理器对测量的数据进行数据处理及显示,实现了频率、周期、相位差测量的片上系统(SOPC),提高了系统的稳定性、降低了布线难度。
基于Nios_处理器的多功能计数器系统设计.pdf
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NiosⅡ 多功能计数器 FPGA
自2005年9月LXI总线推出以来,已经显示出其组建测试系统的众多优点。基于LXI总线组建测试系统具有易于使用、灵活性高、模块化和可扩缩性、实现更快的系统吞吐率、可分布式应用、长寿命、低成本、通过IEEE1588时钟同步、机架空间小、合成仪器等诸多优点。
1553B总线的全名为“时分制指令/响应式多路传输数据总线”,国内多型战斗机、军舰等武器平台都采用其作为传输总线。因此研制基于LXI总线的1553B通讯模块,不仅能满足多型武器装备对1553B总线的测试需求,也对LXI总
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NiosⅡ 1553B FPGA
指令集可分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两部分,代表架构分别是x86、ARM和MIPS。
ARMRISC是为了提高处理器运行速度而设计的芯片体系,它的关键技术在于流水线操作即在一个时钟周期里完成多条指令。相较复杂指令集CISC而言,以RISC为架构体系的ARM指令集的指令格式统一、种类少、寻址方式少,简单的指令意味着相应硬件线路可以尽量做到最佳化,从而提高执行速率。因为指令集的精简,所以许多工作必须组合简单的指令,而针对复杂组合的工作便需要由编译程序来执行。而CISC体系的x8
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x86 ARM MIPS
在此次CES 2015期间,笔者与ARM行动解决方案部门总监James Bruce进行简单访谈。其中,James Bruce认为行动装置依然有相当成长动能,虽然不若几年前主要在效能、机身厚度设计的改变让使用者明显感受,但行动装置驱使人们改变生活型态的力道依然强劲,同时也认为物联网将会是下一个蓝海,而智慧穿戴装置则会是相当有趣的发展。
根据ARM行动解决方案部门总监James Bruce表示,行动处理器至今已经约有40倍演进成长,同时进一步驱使处理效能、绘图表现增进,同时也因为制程等技术演进,也让
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ARM 物联网
京微雅格是世界上除美国硅谷以外唯一自主研发并成功量产现场可编程逻辑(FPGA)芯片的公司,目前拥有数百项技术专利和近百款产品。目前,已经有越来越多的用户都开始使用国产FPGA来做自己的设计,然而在FPGA的开发过程中,免不了要对设计进行仿真。京微雅格的FPGA是支持在modelsim中进行仿真的。
京微雅格的FPGA需要在Primace软件中进行开发,为了便于客户进行仿真设计,在Primace5.0及以上版本都支持在工程中直接调用仿真工具Modelsim。同时,也支持在modelsim中直接进行
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京微雅格 FPGA 仿真
行动装置本身成长相当迅速,并且在短时间内让所有的人离不开智慧型手机、平板等装置,因此,行动装置仍持续带动市场成长,虽然不像过往在数量上有明显数字成长,却是以潜移默化的形态改变人们。
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CES ARM 物联网
Spartan-3 FPGA能以突破性的价位点实现嵌入式DSP功能。本文阐述了Spartan-3 FPGA针对DSP而优化的特性,并通过实现示例分析了它们在性能和成本上的优势。
所有低成本的FPGA都以颇具吸引力的价格提供基本的逻辑性能,并能满足广泛的多用途设计需求。然而,当考虑在FPGA构造中嵌入DSP功能时,必须选择高端FPGA以获得诸如嵌入式乘法器和分布式存储器等平台特性。
Spartan-3 FPGA的面世改变了嵌入式DSP的应用前景。虽然Spartan-3系列器件的价位可能较低,
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赛灵思 FPGA Spartan-3
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)宣布对基于射线跟踪 (ray-tracing) 技术的实验性3D图形应用系统进行测试验证。该解决方案采用一颗与现场可编程门阵列 (FPGA, Field-Programmable Gate Array) 相连、基于ARM®处理器的测试芯片。FASTER 研发项目以“简化分析合成技术,实现有效配置”为目标,是意法半导体与米兰理工大学 (Politecnico di Mi
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意法半导体 FPGA GPU
Google Glass采用Intel芯片对双方都有积极意义,Google Glass希望进入生产力工具这个广阔的市场,采用Intel芯片将能更好地与企业系统相融合,而这也将为Intel洗刷去功耗高的印痕,打破ARM一统移动市场。
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谷歌 ARM Intel
1 概述
目前,高效能源管理和输配电方面存在各种挑战,而嵌入式控制和集成连接功能将成为未来智能电网成功的关键,而智能三相电表是智能电网的终端环节和最重要的基本构建。
飞思卡尔三相电表方案按照中国电网标准GB/T 17215.322-2008/ IEC 62053-22:2003设计。方案采用飞思卡尔最新的基于ARM Cortex-M0+ 内核44引脚的Kinetis M系列,KM14作为计量芯片,其基于ARM Cortex-M0+ 内核100引脚的Kinetis L系列,KL36作为系统芯
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飞思卡尔 ARM MCU 嵌入式 KM14 201501
一、Altera Quartus II 11.0套件介绍
所谓巧妇难为无米之炊,再强的软硬件功底,再多的思维创造力,没有软件的平台,也只是徒劳。因此,一切创造的平台——Quartus II 软件安装,由零开启的世界,便从此开始。
自从Bingo 2009年开始接触FPGA,Quartus II 版本的软件从n年前的5.1版本到今天的最新发布的11.0,都使用过;当然对于软件核心构架而言,万变不离其宗。虽然多多少少有点bug,但这10多个版本发展到了现在,能看到Alt
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FPGA Quartus II
今天我们来写状态机。
关于状态机呢,想必大家应该都接触过,通俗的讲就是数电里我们学的状态转换图。状态机分为两中类型,一种叫Mealy型,一种叫Moore型。前者就是说时序逻辑的输出不仅取决于当前的状态,还取决于输入,而后者就是时序逻辑的输出仅仅取决于当前的状态。下面两个图分别表示两种不同的状态机。
下面我们就通过代码来写一下状态机,以下面的状态转换图为例
首先,是一种典型的状态机写法,这种写法我们称为
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FPGA 状态机 Mealy Moore
习题呢,来自夏雨闻老师的那本教材,就挑几个感觉自己做着有点难度的写写吧
这个题呢刚开始我是没看明白,记得书上只讲了我们习惯上的用法,这种用法我是没见过,问了下别人才知道,Verilog中一般是左高右低。第一个没问题,第二个,input [0:2] IP,习惯上我们这样写 input [2:0] IP,这里两个是等价的,即表示第0 .1 .2 三位。第三个,wire [16:23] A,也是,左高右低,表示第16.17.....22. 23位,左高右低就这样记就好了。
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FPGA 夏雨闻 寄存器
Xilinx公司的MicroBlaze 32位软处理器核是支持CoreConnect总线的标准外设集合。MicroBlaze处理器运行在150MHz时钟下,可提供125 D-MIPS的性能,非常适合设计针对网络、电信、数据通信和消费市场的复杂嵌入式系统。
1 MicroBlaze的体系结构
MicroBlaze 是基于Xilinx公司FPGA的微处理器IP核,和其它外设IP核一起,可以完成可编程系统芯片(SOPC)的设计。MicroBlaze 处理器采用RISC架构和哈佛结构的32位指令和
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MicroBlaze Xilinx FPGA
fpga+arm介绍
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