- 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约束
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FPGA 时序约束
- 以前在学单片机的时候,觉得串口通信其实很简单,只要一个指令数据就能轻易的接收或者发送。前几天试着用FPGA实现,发现里面的学问还不少,并没有想象的那么简单。当然代码肯定是参考别人的,不过我还是认真研究了整段代码的,下面的程序就是我在看懂了别人代码后自己敲的,花了也不少时间,理解的也差不多,下面我就在这里给那些和我一样的初学者介绍一下吧,解释的不对的地方还望各位大神指正,大家好一起学习~
1、顶层模块
写程序都一样,不能多有的程序都写在一个模块里,那样看起来很麻烦,出了错误也不好维护,对于一
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FPGA 状态机
- 一、关于HDL
1. HDL简介
HDL : Hardware Discription Language 硬件描述语言,即描述FPGA/CPLD内部逻辑门的工作状态,来实现一定电路。
随着EDA技术的发展,使用硬件语言设计PLD/FPGA成为一种趋势。目前硬件描述语言有VHDL、Verilog、Superlog、System C、Cynlib C++、C Level等。 各种语言有各种优势,根据业界应用而定。
2. VHDL和Verilog区别
在业界,VHDL和Veri
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FPGA Verilog
- 刚开始玩CPLD/FPGA开发板的时候使用的一块基于EPM240T100的板子,alter的这块芯片虽说功耗小体积小,但是资源还是很小的,你写点稍微复杂的程序,如果不注意coding style,很容易就溢出了。当时做一个三位数的解码基本就让我苦死了,对coding style的重要性也算是有一个比较深刻的认识了。
后来因为一直在玩xilinx的spartan3 xc3s400,这块芯片资源相当丰富,甚至于我在它里面缓存了一帧640*480*3/8BYTE的数据都没有问题(VGA显示用)。而最近
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FPGA verilog RTL
- 学习FPGA其实也不算久,开始的时候参考别人的代码并不多,大多是自己写的,那时候做时序逻辑多一些。参加了中嵌的培训班,一个多月的时间在熟悉ISE软件的使用以及verilog语法方面下了苦功,也参考了不少书,算是为自己打下了比较好的基础。因为那时候培训的方向是软件无线电方面的,所以做了很多有关的模块程序,之前的日志里也发表了很多,关键是一个兴趣,感觉仿真后看到自己的一个个算法思想得到实现真有成就感。后来停了一段时间,因为实在没有比较有意思的活干了。
直到前段时间开始使用SP306的开发板,然后会参
- 关键字:
FPGA verilog
- 现场可编程门阵列(FPGA)作为专用集成电路(ASIC)领域的一种半定制电路,可以根据设计的需要灵活实现各种接口或者总线的输出,在设备端的通信产品中已得到越来越广泛的使用。FPGA是基于静态随机存储器(SRAM)结构的,断电后程序丢失后的每次上电都需要重新加载程序。且随着FPGA规模的升级,加载程序的容量也越来越大,如Xilinx公司的Spartan - 6系列中的6SLX150T,其加载容量最大可以达到4.125 MB.
1 FPGA常用配置方式
FPGA的配置数据通常存放在系统中的存储
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CPLD FPGA modelsim
- 如果设计师可以在开发过程早期就满足基于FPGA的设计,提出的功耗要求和约束条件,那么在系统的最终实现阶段就能形成极具竞争力的优势。然而,根据整个技术文献中这种自我暗示式的反复祷告,今天基于FPGA的系统中还有什么会使得完全遵循这个建议变得不切实际或过于困难呢?尽管能够使用各种开发工具,如专门针对FPGA项目开发的早期功耗预估器和功耗分析器,但对电源设计师来说,在设计过程早期就考虑最坏情况而不是最佳情况的电源系统是有好处的,因为在许多方面仍有太多的不确定性,比如在硬件设计完成和功耗可以测量之前,静态小电
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FPGA 电源设计
- 以单片机和可编程逻辑器件(FPGA)为控制核心,设计了一个程控滤波器,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器AD603实现,最大增益60dB,10dB步进可调,增益误差小于1%.程控滤波模块由MAX297低通滤波、TLC1068高通滤波及椭圆低通滤波器构成,滤波模式用模拟开关选择。本系统程控调整有源滤波的-3dB截止频率,使其在1~30kHz范围内可调,误差小于1.5%.此外,采用有效值采样芯片AD637及12位并行A/D转换器MAX120实现了
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单片机 FPGA AD637
- AMD宣布其嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 协助Analogic公司旗下 BK Ultrasound 医用超音波产品的超音波系统 bk3000 发挥卓越应用效能。新款 BK Ultrasound 医用超音波 bk3000 搭载AMD嵌入式 Radeon 绘图技术,可望使成像及系统效能到全新境界。
AMD嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 采用AMD屡屡获奖的次世代绘图核心(GCN)架构为基础,带动各种嵌入式应用在视觉与平行处理功能提升。除了超音波外, GPGPU 的其他应
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AMD嵌 Radeon GPU FPGA
- 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布完成9项全新的美国国家标准与技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)加密算法验证程序(CAVP)认证。
美高森美SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA通过的认证项目包括NIST “Suite B”中的AES加密/解
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美高森美 NIST FPGA
- 汽车在给人们生活带来便利的同时也带来了交通事故。其中超速行驶是造成交通事故的重要隐患之一。据研究表明,目前针对车辆超速行驶情况的道路抓拍系统中所使用的图像传感器大多为小面阵器件,普遍为100万~200万像素,从而导致抓拍图像的像素比较低、能够同时抓拍的车道数较少等等问题。面对这一系列问题,大面阵的图像传感器便逐渐成了人们关注的热点。在设计过程中,分析了具有500万像素的CMOS图像传感器MT9P401的工作模式,选用QuartusⅡ做为开发工具,使用Verilog HDL语言对驱动电路设计方案进行了硬
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FPGA 图像传感器
- 当人们考虑有两个图像传感器的应用时,首先很可能想到的是一个三维摄相机。不过,也有许多设计可以通过使用来自两个图像传感器的数据进行改善;一个例子是汽车司机录像机(CDR)的黑盒子,这通常是安装在后视镜附近,拥有两个摄像机(图1)。一个摄像机朝向挡风玻璃,而另一个摄像机指向司机。在本地的存储器芯片中存储摄像机的视频,如果有意外事故或疑问,可以进行检索。
基于FPGA的双图像传感器设计方案.pdf
- 关键字:
FPGA 图像传感器
- 就算你代码再怎么牛逼,硬件描述语言再怎么熟练,没有认知FPGA的工作原理,一切都是浮云。因此,在真正开始实战演练之前,Bingo将首先介绍FPGA最小工作配置要求,以及一些基本的外设,并通过DIY CPLD/FPGA系统板案例的分析讲解,用浅显易懂的语言,让初学者深刻认识CPLD/FPGA的工作原理,能够有一个更深刻的软硬件思维。
一、Altium Designer 09 winter 软件介绍
Layout的软件有很多,包括Altium Designer、P
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FPGA CPLD DIY
- 上次看了一下关于乘法器的Verilog代码,有几个地方一直很迷惑,相信很多初学者看这段代码一定跟我当初一样,看得一头雾水,在网上也有一些网友提问,说这段代码不好理解,今天小墨同学就和大家一起来看一下这段代码,我会亲自在草稿纸上演算,尽量把过程写的详细些,让更多的人了解乘法器的设计思路。
下面是一段16位乘法器的代码,大家可以先浏览一下,之后我再做详细解释
module mux16(
clk,rst_n,
start,ain,bin,yout,done
);
inpu
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FPGA Verilog 时序逻辑
- Nios Ⅱ嵌入式处理器是ALTERA公司推出的采用哈佛结构、具有32位指令集的第二代片上可编程的软核处理器, 其最大优势和特点是模块化的硬件结构, 以及由此带来的灵活性和可裁减性。本文基于Nios Ⅱ介绍20款经典设计方案,供大家参考。
基于NiosⅡ的U盘安全控制器设计
本文针对U盘的安全隐患,分析目前较为常见的解决方法,利用SoPC技术,设计实现了一款基于NiosⅡ处理器的U盘安全控制器。该控制器位于PC机和U盘之间,通过对U盘进行扇区级的加解密操作,将普通U盘升级为安全U盘,保证U
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ALTERA FPGA SoPC
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