- 引言 2013年2月,Altera公司与Intel公司共同宣布了Altera下一代最高性能FPGA产品的生产将独家采用Intel的14nm 3D Tri-Gate(三栅极)晶体管技术。这使得Altera成为当前采用最先进、最高性能半导体技术的独家专业FPGA供应商。本文介绍了三栅极及相关技术的历史与现状,以便了解三栅极技术对高性能FPGA性能的影响,以及其在数字电路速度、功率以及生产方面有何种程度的优势。 晶体管设计的背景 1947年,贝尔实验室展示了第一支晶体管,采用的是锗
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Altera FPGA
- Altera公司今天宣布,开始提供面向Nios® II嵌入式处理器的Altera®功能安全锁步解决方案,这一解决方案降低了设计周期风险,帮助系统设计人员简化工业和汽车安全应用的认证。Altera与意大利比萨的功能安全领先供应商YOGITECH联合开发的锁步解决方案采用了Altera FPGA、SoC,认证工具流程,以及YOGITECH的知识产权(IP)内核。这一解决方案帮助客户在Altera FPGA中轻松实现SIL3安全设计,包括低成本Cyclone® V&n
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Altera FPGA
- 面对清华紫光集团董事长赵伟国再次放话,将先把收购目光集中在美国半导体产业的说法,日前台系IC设计公司均表达不意外,毕竟台湾政府目前尚未通过相关法令限制,加上相关配套措施还需产官学界互相讨论,与其现在买市值不大的台湾IC设计公司,对清华紫光集团并无法产生立即性的帮助。
产业界人士指出,以清华紫光的大陆内需市场色彩,加上先前出手目标多锁定具备一定程度寡占特性的产业来看,全球三强鼎立的EDA市场、绘图芯片与FPGA产业,或许是清华紫光集团在谈判桌上的下一个目标。
确实从清华紫光收购动作一路多锁定
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紫光 FPGA
- Altera公司(Nasdaq)公开业界第一款异构系统级封装(SiP,System-in-Package)器件,集成了来自SK Hynix的堆叠宽带存储器(HBM2)以及高性能Stratix® 10 FPGA和SoC。Stratix 10 DRAM SiP代表了新一类器件,其特殊的体系结构设计满足了高性能系统对存储器带宽最严格的要求。
数据中心、广播、固网和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽非常高。相对于目前的分立DRAM解决方案,Stratix 10 DRAM SiP的
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Altera FPGA
- Altera公司今天公开业界第一款异构系统级封装(SiP,System-in-Package)器件,集成了来自SK Hynix的堆叠宽带存储器(HBM2)以及高性能Stratix® 10 FPGA和SoC。Stratix 10 DRAM SiP代表了新一类器件,其特殊的体系结构设计满足了高性能系统对存储器带宽最严格的要求。
数据中心、广播、固网和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升,需要的带宽非常高。相对于目前的分立DRAM解决方案,Stratix 10 DRAM SiP的存储器带宽提
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Altera FPGA
- 以上为小梅哥为了对特权同学的串口收发模块进行测试所展开的部分工作,到这里,仿真测试所需要的准备工作我们就做好了,接下来将实际进行仿真,通过仿真来分析该模块的性能。 这里极力推荐大家使用modelsim进行仿真,因为quartusII自带的仿真工具灵活性和功能都赶modelsim相差甚远。Modelsim作为一款强大的仿真软件,在业界被广泛使用。同时,modelsim针对不同的EDA厂家,也推出了OEM版本,modelsim-altera就是为Altera公司开发的OEM版本,此版本针对Altera公
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FPGA 串口调试
- 大家好,这几天在各个论坛上,经常就有人在向我咨询基于FPGA的串口通信代码,大部分都是在网上下载一个现成的代码,但是在使用中就遇到了各种问题,于是就发到了论坛上来求助。在阅读了他们的代码之后,我发现几乎出自同一个版本(目前确定为特权同学的基于EPM240入门实验的代码)。他们在调试这个代码的时候,经常存在这样几个问题:1、部分人对该串口通讯模块完全不理解,对每句话,甚至每个模块的功能都不理解;2、部分人采用最原始的画波形的方式来对该模块进行仿真,结果无法得到仿真结果;3、部分人不会使用modelsim
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FPGA 串口调试
- “数十个合作伙伴,数百家客户,数千计的工程师,这三股强大的力量构成了Altera SoC大的生态系统,也是Altera在SoC领域投入5年所获得的成就。”Altera公司嵌入式处理营销资深总监Chris Balough在一年一度的Altera SoC开发者大会上自豪地表示。
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Altera FPGA
- Altera公司荣获分析公司Frost & Sullivan的全球FPGA技术创新领先奖,表彰Altera在技术特性和未来业务价值方面更胜一筹。该奖项彰显Altera在其Arria® 10 FPGA中实现IEEE 754单精度硬核浮点DSP (数字信号处理)模块——处理速率高达1.5 TFLOPS (每秒万亿次浮点运算),进一步提高了数字系统设计的能效和生产效率。Altera的可编程器件帮助客户针对大数据和搜索应用、数据中心加速、军事通信和高性能计算等需要高精度
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Altera FPGA
- 这就是直流 - 直流电压转换器(“开关稳压器”)的普及 - 由于其跨宽输入和输出电压范围内高效率 - 即芯片厂商都集中了大量的研究经费上挤压了至关重要装置为模块的组件。这些模块通常包括脉冲宽度调制(PWM)控制器,并在单个,紧凑的封装的开关元件,缓和对工程师的设计工作。
然而,直到最近,已经证实难以包括能量存储装置(电感器)的封装内。这就决定了工程师必须指定,源代码和设计,在电感器外围组件,增加了复杂和耗时的电路板空间。现在,新一代的高频开关稳压器,使使用更小的电感使设备
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直流-直流 PWM
- 死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。
“死区”的概念必须记录下来,网上收集的,拿来主义下,有用的上的时候。
PWM 脉宽调制
在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如igbt。这两个igbt不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关
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PWM
- 舵机是一种位置伺服的驱动器。它接收一定的控制信号,输出一定的角度,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。在微机电系统和航模中,它是一个基本的输出执行机构。以FUTABA-S3003型舵机为例,图1是FUFABA-S3003型舵机的内部电路。
舵机的工作原理是:PWM信号由接收通道进入信号解调电路BA66881。的12脚进行解调,获得一个直流偏置电压。该直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差由BA6688的3脚输出。该输出送人电机驱动集成电路BA6686,以驱动电机正反转。当电机转速
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AT89C2051 PWM
- 快速傅里叶变换(FFT)是信号处理应用的基础。FPGA供应商一直以来提供了运行良好的FFT库,处理适配到FPGA片内存储器中的大量数据。但是,如果数据规模太大,应该如何应对? 为解决这一问题,FPGA设计人员现在必须要做出设计决定,这些决定互相纠缠在一起,例如,片内FFT内核的配置选择,其数量,它们怎样连接并访问外部存储器,多个内核之间的同步等。分析所有这类设计决定就是要能够很好的结合现有产品,在HDL中编程,这会非常耗时,而且带来了性能问题。采用OpenCL等高级编程语言,能够很快的完成系统设计分析。本
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FPGA 频域滤波器 OpenCL 201511
- 简介
JESD204是一种连接数据转换器(ADC和DAC)和逻辑器件的高速串行接口,该标准的 B 修订版支持高达 12.5 Gbps串行数据速率,并可确保 JESD204 链路具有可重复的确定性延迟。随着转换器的速度和分辨率不断提升,JESD204B接口在ADI高速转换器和集成RF收发器中也变得更为常见。此外,FPGA和ASIC中灵活的串行器/解串器(SERDES)设计正逐步取代连接转换器的传统并行LVDS/CMOS接口,并用来实现 JESD204B物理层。本文介绍如何快速在Xilinx®
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Xilinx FPGA
fpga-pwm介绍
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