项目背景及可行性分析
2.1 项目名称及摘要:
基于fpga二维小波变换核的实时可重构电路
现场可编程门阵列为可进化设计提供了一个理想的模板。FPGAs 提供了一个硬件环境 ,这个环境 可将逻辑物理实现和 布线资源 按照为了特定功能所配置的比特流而重新组织构建起来。 RTR设计工具 绕过传统的fpga综合以及比特流生成过程 使可进化设计成为可能. JBits工具套装 就为在Xilinx 的Virtex系列和4000系列设备上進行RTR设计提供了一个设计环境。
这个项目旨在利用J
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fpga 小波变换 IP核
管脚是FPGA重要的资源之一,FPGA的管脚分别包括,电源管脚,普通I/O,配置管脚,时钟专用输入管脚GCLK等。
(1)电源管脚:
通常来说: FPGA内部的电压包括内核电压和I/O电压。
1.内核电压:即FPGA内部逻辑的供电。通常会较I/O电压较低,随着FPGA的工艺的进度,FPGA的内核电压逐渐下降,这也是降低功耗的大势所趋。
2.I/O电压 (Bank的参考电压)。每个BANK都会有独立的I/O电压输入。也就是每个BANK的参考电压设定后,本BANK上所有I/O的电平
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FPGA GCLK
首先依次回答上篇提出的几个问题:
第一个问题:如何避免状态机产生lacth 示例如下,通过在always(*)语句块中,添加默认赋值,ns_state = cs_state;
always@(*)
ns_state = cs_state;
case(cs_state)
idle :
if(start)
ns_state = op1_state;
op0_state :
if(op0_over)
ns_state = op1_state;
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FPGA 状态机
以非对称双核心架构打造的微控制器(MCU)将使感测器中枢(Sensor Hub)功耗锐减。部分MCU业者正积极开发以非对称核心为架构的产品形式,以让Sensor Hub可基于各种任务配置不同核心的工作模式;其中,恩智浦(NXP)已于日前正式发布新一代Cortex-M0+/Cortex-M4F双核心MCU,使Sensor Hub可透过不同的运算核心完成感测器资讯接收、读取、处理等任务,进而提高运算效率及降低功耗。
恩智浦微控制器产品线多重市场经理Ross Bannatyne表示,非对称双核心架构能
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MCU Sensor Hub
MCU(MicroControllerUnit)中文名微控制单元,又称单片微型计算机,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
随着行动通讯与嵌入式装置的流行,强调高效能、低耗电的应用处理器纷纷进驻各种3C消费电子与可携式智慧产品,而功能简便且超低功耗的MCU,以更简易的硬体架构与超低成本,应用在各种不同的领域,包括:穿戴式装置、家电、车用电子、遥控器、场域监控、工控、无
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物联网 MCU SOC
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。
对于多数MCU,其引脚基本上是CMOS结构,因此输入电压范围是:高电平不低于0.7VCC,低电平不高于0.3VCC。
但在介绍电平转换电路之前,我们需要先来了解以下几点:
⒈ 解决电平转换问题,最根本的就是要解决电平的兼容问题,而电平兼容原则有两条:①VOH>VIH②VOL
 
关键字:
ARM CMOS MCU
2014年德州仪器(TI)全国大学教育者年会于11月28日至29日在上海召开。来自 TI 的中国大学计划总监沈洁女士以及 TI 模拟和嵌入式技术领域的专家们与来自国内50余所高校的120名电子工程学科教师们就如何促进高性能模拟技术和嵌入式技术的教学改革和创新人才培养进行交流和分享,并就就未来电子工程教育和研究方向、高等教育与产业如何结合、以及当前电子产业热点,如本土 IC 产业发展,及物联网等话题展开了分享和探讨。
TI 全国大学教育者年会是一个教育者针对模拟及嵌入式技术教育方面进行技术交流和分
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德州仪器 DSP MCU
本质上说,FPGA的模块设计就是将输入转化成想要得到的输出结果。而除了某些简单模块,即在当拍内完成,即将输入进行逻辑操作后,再输出。(如简单加法器等)。其余大部分的设计需要通过时序逻辑和组合逻辑混合实现,时序逻辑带来就是延迟起效的问题,举例说,如实现某个信号(start)起效后,接下来五个周期需要分别进行五种操作,分别是op0,op1,op2,op3,op4 等等。如何进行控制,这就是每个工程师要面对的问题。
对于简单控制,分别可以采用计数和移位寄存器的方式来解决问题。而对于较为复杂的控制,则需
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FPGA 状态机 计数器
如果在FPGA设计中,需要多端口,大数据量的交换,那么交换矩阵则是一个不错的实现方案。交换矩阵使用的目的主要有几个,一,灵活的端口转发。通过交换矩阵灵活实现数据流的灵活交换,减少外部负责控制。 二,高效的转发效率,交换矩阵能够实现通常单一总线不能达到的转发效率,满足高吞吐量的系统的需要。三,系统设计以交换矩阵为中心,便于IP集成和模块复用。
交换矩阵的实现方案较为复杂,最早的交换沿袭了共享总线式的架构,因此对于某个端口需要传输,则其他端口只能阻塞,等待总线空闲后再进行传输。而交换矩阵则是一个全互
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FPGA 交换矩阵
研究了以太网在多核系统中的数据通讯,设计了以太网IP核到MPSoC网络资源的硬件接口。阐述了设计中各模块的实现功能和设计方法,通过仿真和FPGA验证结果表明,以太网接口数据通讯具有实时和高吞吐率。实现了多核系统与网络数据的信息传递,硬件设计结构简单、性能稳定可靠。
随着电子信息技术发展,网络通信在日常生活中应用越来越广泛,以太网技术经历了10 Mbit·s-1到10 Gbit·s-1的发展历程。当前电子设备网络化、多媒体技术、数字图像处理技术成为研究的热点,片上多核系
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MPSoC 以太网 FPGA
东亚地区长程演进计画(LTE)设备需求,驱动现场可编程闸阵列(FPGA)业者营收攀升。2014年中国大陆及台湾陆续启动LTE商转,带动庞大的LTE设备购置及基础建设投资潮,深耕通讯领域有成的FPGA业者也趁着这波潮流搭上顺风车,大发LTE财。
赛灵思(Xilinx)亚太区销售与市场副总裁杨飞表示,中国大陆于2013年底发放LTE营运牌照后,业界都在引颈期盼这个全球最大的内需市场将为LTE供应链带来一波新气象;果不其然,2014年中国大陆三大电信营运商陆续启动LTE商转,加上台湾LTE网路也随后开
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Xilinx FPGA LTE
因应网路速度的提升与资料呈现暴炸性的成长,资料中心无疑是IT领域下一波决战的主战场,这从网路服务业者,如Google、脸书与亚马逊近期的动作来看,就能窥见端倪。
Xilinx亚太区销售及市场副总裁杨飞
就晶片供应商而言,过去一直以来,大多都是CPU与GPU业者扮演主导角色,如今FPGA(可编程逻辑闸阵列)业者们,也对该应用领域有相当积极的动作。Xilinx亚太区销售及市场副总裁杨飞便表示,伺服器业者们都在思考如何降低功耗的问题,再加上伺服器或是资料中心本身也都会
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Altera FPGA GPU
针对传统管道漏磁检测器检测精度的不足,提出了新式的基于FPGA的高精度管道漏磁检测系统设计,以适应813mm管径的管道检测任务。主要介绍了系统逻辑设计,实现了多达400路传感器漏磁检测信号的采集与存储。该设计融合了多种总线协议,可有效解决管道漏磁检测中的采集速率、功耗和精度的问题。经实验验证,方案切实可行,为设计高精度管道漏磁检测系统提供了新的解决方案。
基于FPGA的多传感器管道内漏磁检测系统.pdf
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FPGA 传感器
摘要:随着集成电路产业的迅速发展,集成电路设计的安全性越来越受重视,电路设计盗用等知识产权(IP)侵权行为严重损害了设计者和消费者的权益,阻碍了集成电路产业的发展。本文提出了一种有效保护IP核的方法,通过设计一个保护电路,控制功能电路运行结果的输出,在消费者未取得合法授权时,功能电路无法正常工作,从而达到了保护电路的目的。本文将该保护方法运用在实际的电路上,进行仿真并验证了该方法的有效性。
引言
随着片上系统SoC的迅速发展,IP复用的知识产权保护问题日益严重,危害了设计者和消费者的权益[
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IP核 FPGA 寄存器 IP固核 RDY 201412
摘要:制造业革命需要大量的工业机器人、PLC、电机,FPGA及模拟芯片厂商需要因应新的工业需求,推出新型的芯片或模块解决方案。
机器人需要新型芯片及模组
世界机器人市场
现代工业正逐渐由“工业自动化”向“工业智能化”迈进,传统制造业正开启“智”造之门。实现工业智能化需要更高安全性、可靠性的工业以太网、更高精确度的运动控制技术以及马达控制解决方案等,机器人就是综合体现这种智能化的设备之一。
据统计,世界机器人
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机器人 以太网 FPGA PLC 201412
fpga+mpu+mcu介绍
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