- FPGA是依赖数字逻辑的数字器件,计算机硬件使用的是数字逻辑,每一个计算,屏幕上每一个像素的呈现,音乐轨的每一个note都是使用数字逻辑构成的功能块来实现的。 虽然多数时候,数字逻辑是抽象的数学概念,而不是物理电子,逻辑门以及其它的数字逻辑器件则是由刻蚀在集成电路上的晶体管来实现的。对于FPGA来讲,可以通过绘制逻辑门构成的电路,将这些门映射到FPGA的通用门上,并将它们连接起来以实现你设想的逻辑设计。 另外一种方式是,使用Verilog(或其它的)硬件描述语言来实现逻辑。 你依然可以购买能够实现小数量逻
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Verilog 编程 FPGA
- 作者:Brian WangTM4C129x系列是TI 推出的通用MCU 产品,该产品具有120Mhz Cortex M4F核,最大1MB的Flash 空间以及灵活多样的通信接口。同时该产品的内置Ethernet PHY,可支持高集成度、低成本的以太网通信。片上丰富的资源使其非常适合作为储能等新能源应用的House Keeping MCU 来使用,配合TI 的BMS采样AFE及实时控制芯片C2000共同完成储能系统所需要的采集、监控、控制等一些列功能。近年来,随着储能等新能源应用的飞速发展,各类行业标准不断
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TI TM4C129X MCU
- SPI(Serial Peripheral Interface - 同步外设接口)总线是一种用于短距离通信(主要是嵌入式系统中)的同步串行通信接口规范,虽然没有正式的国际标准,但这种接口协议由Motorola发明迄今经过很多厂商的支持,已经成了一种事实标准,被广泛用于各种MCU处理器中,同传感器,串行ADC、DAC、存储器、SD卡以及LCD等进行数据连接。由于没有统一的国际标准,SPI出现了很多不同的协议选项,例如不同的Word大小;每个设备都有自己的协议定义,包括是否支持命令;有些设备只发送,其它的则只
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SPI总线 通信接口 MCU 嵌入式
- 1 FPGA市场年增7.8%,高中低三分天下据市场调查公司Scoop.market.us的数据,全球现场可编程门阵列(FPGA)市场有望在未来几年以7.8%的复合年增长率稳步增长。2022年,FPGA市场收入为65亿美元,预计2023年将增至70亿美元。增长趋势将持续下去,预计2030年收入将达到115亿美元,2031年将达到124亿美元,2032年将达到135亿美元。2022年,小型FPGA总贡献23亿美元,中端FPGA贡献18亿美元,高端FPGA贡献24亿美元。可见,高中低市场基本三分天下。不过,这个
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FPGA 莱迪思 Lattice 中端FPGA
- 随着人工智能/机器学习(AI/ML)和其他复杂的、以数据为中心的工作负载被广泛部署,市场对高性能计算的需求持续飙升,对高性能网络的需求也呈指数级增长。高性能计算曾经是超级计算机这样一个孤立的领域,而现在从超级计算机到边缘解决方案,在各个层面都可以看到高性能计算,随着我们推动更快的解决方案进入市场,网络安全和高复杂性应用在其中也扮演着更重要的角色。为了满足对网络加速的需求,并提供灵活的、可重新编程的网络,Achronix为数据中心运营商、云服务提供商和电信公司提供Achronix 的Network Infr
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Achronix FPGA 智能网卡 SmartNIC 智能网络
- 大家好,我是无际。上个章节我们讲解了spi接口定义,今天我们更加深入讲解下spi协议时序图和spi四种模式的用法。刚开始接触单片机开发时,最怕就是看时序图,对于我来说就是奇怪的知识。特别是SPI和IIC的,以前写程序都直接复制别人程序,功能实现就行了也没去研究过数据传输的时候时序具体是怎么样的。那个时候经验也不足,网上搜的资料说的都太学术化了,也看不懂。后面项目做多了,发现最常用到的通信总线无非就是SPI、IIC、USART、CAN、单口通信。理解也慢慢深刻了,现在去分析时序图也更加清晰了。所以,我经常和
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spi接口 MCU 时序图
- 使用枚举是一个避免在程序中出现幻数的好方法,应该在代码中避免出现未解释的数值。在单片机编程中,尤其是在编写通信协议时,常常使用枚举来定义诸如命令等字段。这时有个问题就必须要提出了,C语言中enum类型到底占多少字节?我们给命令字段预留的字节大小必须和enum类型大小一致才能保证通信协议在字节流层面上正确。 关于enum类型究竟占用多少字节,答案是不确定。C语言标准规定枚举必须是整数类型,但却没有规定枚举类型必须占多少字节。枚举类型占用多少字节,取决于每个编译器的实现。有可能占8字节,16字节,32字
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Keil MCU enum
- ESP32的处理器架构是基于Xtensa单核或双核32位LX6微处理器,时钟频率可达240 MHz,最高可达600 DMIPS。 Xtensa是一种可定制的RISC指令集架构,由Tensilica公司开发。 ESP32还有一个超低功耗协处理器,可以在深度睡眠模式下运行一些基本任务。ESP32的处理器支持多种操作模式,包括:普通模式:CPU运行在正常速度,执行用户程序。轻度睡眠模式:CPU时钟降低,但不关闭,以节省功耗。深度睡眠模式:CPU关闭,只有RTC和ULP协处理器保持运行。禁止模式:CPU和所有外设
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ESP32 MCU Xtensa
- STM32F103VET6最小系统是一种基于STM32F103VET6芯片设计的嵌入式开发板,具有丰富的外设和功能,包括多个通信接口、多个定时器、多个ADC/DAC等。STM32F103VET6最小系统的主要组成部分有:电源电路:将外部电源转换为3.3V的稳定电压,为整个系统提供稳定的电源,使各功能模块正常运行。电源电路中使用了不同类型的电容,如输入滤波电容、输出滤波电容和旁路电容,以滤除电源中的波动和干扰。复位电路:将系统进行复位(PC指针指0)。NRST引脚被拉低,产生复位脉冲,从而进行系统复位。时钟
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STM32F103VET6 MCU
- 实验任务普通列表项目任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成数字万年历设计并观察调试结果普通列表项目要求:驱动底板上的实时时钟芯片DS1340Z获取时间信息(年、月、日、周、时、分、秒),显示在8位数码管上,分两页显示,第一页显示年月日周信息,第二页显示时分秒信息,通过旋转编码器调节数字万年历和控制显示,具体控制如下:万年历有8个状态(常态、调年、调月、调日、调周、调时、调分、调秒)按动旋转编码器在8个状态中依次循环切换常态下,转动编码器切换显示页
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STEP BaseBoard V3.0 小脚丫核心板 STEP-MAX10M08 FPGA 万年历
- 实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成数字温湿度计设计并观察调试结果要求:驱动底板上的温湿度传感器SHT-20测量空气中的温度和湿度,将温湿度信息显示在8位扫描式数码管上。解析:通过FPGA编程驱动I2C接口温湿度传感器SHT-20,获取温湿度码值信息,将两种码值信息经过运算转换成物理温度湿度数据,然后经过BCD转码处理并显示到扫描式数码管上。实验目的前面的章节中我们学习了扫描式数码管模块和BCD转码模块的工作原理及驱动方法,也对I2C总
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STEP BaseBoard V3.0 小脚丫核心板 STEP-MAX10M08 FPGA 数字温湿度
- 对于大多数物联网从业者来说,有两样东西是避免不了的,一个是单片机,一个是移动通信模块。现在主流的通信模块都以4G模组和NB-IOT模组为主(由于运营商正在对2G进行退网,在新产品上继续使用2G模组已经是个不明智的决定了)。无论是曾经的2G模组还是现在主流的4G和NB-IOT模组,都采用了AT指令的方式与外部控制器进行通信,AT指令因此成为物联网从业者必须要掌握的知识。4G模组举例 AT是Attention的缩写,最早是贺氏公司(Hayes)为了控制调制解调器而发明的协议。后来随着网络带宽的升级,速度很
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物联网 MCU 通信
- 实验任务任务:智能手机通话,手机靠近耳朵后关闭屏显,基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成智能接近系统设计并观察调试结果要求:驱动底板上的接近式传感器APDS-9901获得接近数据,控制核心板上LED按能量条方式点亮解析:通过FPGA编程驱动接近式传感器APDS-9901,获取接近距离信息,然后根据距离信息编码控制8个LED灯按能量条方式点亮。实验目的本节实验主要学习I2C总线工作原理、协议及相关知识,掌握FPGA驱动I2C设备的原理及方法,了解输入输
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STEP BaseBoard V3.0 小脚丫核心板 STEP-MAX10M08 FPGA 传感器系统
- 电梯系统的升降的方案为了更有效的进行电梯控制,现在使用最左边的数码管表示电梯上升和下降状态,使用另外一个一个数码管表示电梯此时所在的楼层,使用按键来控制电梯上升或者下降的状态。在每层楼之后需要进行判断上升或者下降。如果是在上升过程中,应先判断是否继续上升,然后在判断是否下降。如果是在下降过程中,应先判断是否继续下降,在判断是否上升。在上升改变为下降状态时,或者下降改变为上升状态时。数码管的状态应该相应改变总体硬件设计2.3按键系统设计运用单片机的按键模拟电梯的楼层按键系统,可以在由一楼上升到八楼过程中,按
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电梯系统 MCU
- 实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成波形信号发生器设计并观察调试结果要求:通过底板上的旋转编码器控制串行DAC芯片DAC081S101基于DDS技术产生波形可选、频率可调的常见波形信号。解析:FPGA驱动旋转编码器得到操作信息,通过逻辑控制波形和频率寄存器,设计DDS模块根据波形和频率寄存器控制波形数据的输出,波形数据通过串行DAC驱动模块传送到底板的DAC芯片进行转换,得到波形信号输出。实验目的前面章节我们学习了旋转编码器的工作原理及
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STEP BaseBoard V3.0 小脚丫核心板 STEP-MAX10M08 FPGA 信号发生器
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