FPGA最基本的应用是桥接。随着FPGA的门数不断提高,雄心勃勃的FPGA巨头们早已不满足这些,他们向着信号处理、互联性和高速运算方向发展。未来,FPGA还有望与模拟和存储器厂商合作,做出SIP(堆叠封装)。
最近,笔者访问了Xilinx公司的CTO Ivo Bolsens,他说未来的FPGA一方面是在功耗、性能、价格方面进行不停地改进,未来将出现革命性的变化就是利用推迭封装(SIP),一个封装里面放多个裸片的技术,那么FPGA平台可能就会成为一个标准的、虚拟的SoC(Virtual SoC)的
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FPGA SoC MCU和嵌入式微处理器
假如显示终端为数字微镜DMD(Digital MicromirrorDevice)显示器。该显示器将计算机每个像素点的图像信号经过数字光处理DLP(Digital Light Processing)后,存入SDRAM双向缓存器,当一帧图像接收完毕时,内部数据处理电路同时激发各像素点对应的微镜运动,完成一帧图像的显示。DMD显示器峰值数字驱动电压不超过33.5V,电磁辐射很低,且各微镜片同时驱动,形成相互干扰的向外辐射信号,解码难度极大,从而使其成为无信息泄漏的显示器。此时,视频电缆的辐射在整个视频通路
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嵌入式系统 单片机 FPGA 视频信息 MCU和嵌入式微处理器
本文主要论述在ARM嵌入式系统中如何实现FPGA从串配置的方法,将系统程序及配置数据存储在系统Flash中,利用ARM的通用I/O口产生配置时序,省去专用的配置PROM。
文中ARM微处理器采用samsung公司的ARM7TDMI系列中的S3C4480X,FPGA采用xilinx
公司spartan3E系列中的XC3S100E,详细讨论FPGA的从串配置的时序,同时论述S3C4480X从串配置spartan3E系列FPGA的软、硬件实现方法。实践证明,该方法在成本、体积、灵活性上均具有优势
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嵌入式系统 单片机 嵌入式 FPGA MCU和嵌入式微处理器
2007年9月7日株式会社瑞萨科技开始了名为“2007瑞萨学习工具包讲座(Starter Kit Seminar)”的活动,此次活动与专业杂志《电子产品世界》合作开展。
在首次深圳站的活动中,瑞萨技术人员向在场听众进行了简单易懂的讲解,并将采用与实际产品功能完全一致的“瑞萨学习工具包(RENESAS Starter Kit,简称RSK)”进行训练,同时,当日参加活动人员还免费获赠了一套“瑞萨学习工具包”。
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MCU 嵌入式 瑞萨科技
据市场调查公司Frost & Sullivan称,在2006到2010年间,汽车微控制器的市场规模将扩大约63%。然而,芯片供应商需要对这一市场的具体特性予以仔细研究。 驱动这一市场需求的主要因素是车载电子产品的不断丰富,这些产品是以减少人为失误以及增加像雷达、超声波传感器和具有所有需要增加处理能力和智
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文中较为详细地介绍了TDI-CCD的结构和工作原理,并根据工程项目所使用的IL-E2 TDI-CCD的特性,设计了一种基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的TDI-CCD时序电路
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FPGA CCD TDI 时序电路
顾名思义,嵌入式系统指的是嵌入到系统内部的计算机系统,是面向特定应用设计的专用计算机系统。 早期的嵌入式系统一般是以通用处理器或单片机为核心,在外围电路中加入存储器、功率驱动器、通信接口、显示接口、人机输入接口等外围接口,再加上应用软件,有些还加上了嵌入式操作系统,从而构成完整的系统。 随着微电子技术的进步,SoC已经在很多应用中取代了传统的以单片机为中心的架构,将很多外设和存储器集成在一个芯片中,使系统的
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嵌入式系统 FPGA MCU和嵌入式微处理器
盛群半导体继推出10-PinI/O型微控制器HT48R01、HT48R02与HT48R03系列后,又成功开发出10-PinA/D型微控制器HT46R01、HT46R02与HT46R03系列,整系列分别具有1K
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嵌入式系统 单片机 盛群 MCU HT48R01 电源
高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。 关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中
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FPGA 存储器 接口 模拟IC
高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。
关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中心
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嵌入式系统 单片机 FPGA 存储器 接口 存储器
1 意义
简单的多机间数据通信在我们的设计中很普遍,一般情况下数据传输距离很短,不会超过百十m,因此仅采用双绞线加RS232或RS485标准就可以有效传输。但有时多机之间的距离也会很远,如我们所设计的一个气象项目,就要求子站遍布在基站1km范围内。因此在考虑成本、不增加很多设备的前提下,有效防止噪声干扰,保证子站与基站的数据高精确传输就很重要。
通常多机短距通信中,可以在收发端加入奇校验、累加和校验等出错就重发的防噪声措施;但以上措施都只能检错,不能纠错,也就是说传输过程
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嵌入式系统 单片机 FPGA 数据 传输 MCU和嵌入式微处理器
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。
当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。
基本工作原理
如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电
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MCU 家庭防盗报警系统 MCU和嵌入式微处理器
RFID技术(radio frequency identification)是一种非接触式智能识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获得相关信息。整个识别过程无需人工介入,可同时识别多个对象并可以识别高速运动的物体,操作简单,广泛应用在车辆自动识别系统、物流管理与监控、仓库管理、门禁系统以及军事等领域。
RFID系统由三部分组成:读头、天线和电子标签,如图1所示。
其中读头是整个系统的核心部分,控制整个识别过程中与标签之间的通信,并提供与后台计算机的接口。天线用来发送
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嵌入式系统 单片机 FPGA RFID 系统解码 RF IF
赛灵思公司宣布推出一系列基于赛灵思Virtex™-5 LXT FPGA的PCI Express®协议解决方案。这些解决方案包括由独立设计服务商和IP供应商组成的赛灵思生态系统合作伙伴提供的软件/驱动开发套件、参考设计以及IP。这些解决方案提供的兼容技术使用户能够快速进入PCI Express产品的开发,从而加快产品的上市速度。这些生态系统解决方案由CG-CoreEl systems、Jungo和Northwest Logic公
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嵌入式系统 单片机 赛灵思 PCI Express FPGA 单板计算机
英特尔公司前CEO贝瑞特曾经预言,医疗产品将带动全球半导体产业快速增长。飞利浦公司也通过出售半导体业务将精力集中在医疗和消费电子业务上,可以预见,医疗半导体市场将成为半导体产业发展的一大热点。那么,医疗电子和医疗半导体市场最近取得的令人兴奋的进展有哪些?主流半导体公司如何预测医疗电子和医疗半导体市场的规模?DSP、无线技术、高精度模拟器件(HPA)、FPGA等产品在医疗电子市场的应用前景如何?便携式医疗设备产品对半导体产品主要提出哪些要求?主流半导体供应商对医疗半导体市场有哪些规划?本报特邀请全球著名的半
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模拟技术 电源技术 医疗半导体 模拟器 FPGA
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