- 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
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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
- 引言
VOD (视频点播)技术为人们提供了一种交互式的信息获取方式,并随着技术的完善不断扩展着其应用范围和影响力。
传统的VOD系统主要是以服务器作为视频的信息源,通过局域网进行点播,适合服务于住宅小区或公营机构。而对于缺乏网络支持、移动性较强的环境,如公共交通工具,传统的VOD系统显然难以实现。
本文针对特定的用户环境,提出采用Altera的SOPC(片上可编程系统)解决方案,利用NiosⅡ软核处理器和FPGA(现场可编程门阵列)配置灵活、 IP资源丰富、硬件设计和软件编程方便的特
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NiosⅡ 多路视频 SOPC
- 在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制、人机接口等功能。而电能质量监测系统大多以微控制器或(与)DSP为核心的软硬件平台结构以及相应的设计开发模式,存在着处理能力不足、可靠性差、更新换代困难等弊端。本文将SoPC技术应用到电力领域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ软核系统。可实现对电能信号的采集、处理、存储与显示等功能,实现了实时系统的要求。
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电能质量监测 SOPC NiosⅡ
- 引言
以往的直流电机调速系统通常采用单片机或DSP进行控制,而单片机需要使用大量的外围电路,且系统的可升级性差,如更换控制器,往往要对整个软硬件进行重新设计,可重用性不高。而采用DSP作为主要控制器,如果碰到处理多任务系统时,一片DSP不能胜任,这时就需要再扩展一片DSP或者FPGA芯片来辅助控制,从而实行双芯片控制模式。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。基于以上此类问题,本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系
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PID NiosⅡ FPGA
- 引言
NiosⅡ是Altera公司推出的第二代IP软核处理器。它与其他IP核可构成SOPC系统的主要部分。Altera SOPC Builder提供有NiosⅡ处理器及一些常用外设接口,因此,对于一些库中没有提供的模块,用户就可以自己定义添加。用户还可以通过自定义逻辑方法在SOPC设计中添加自己开发的IP核。而定制用户逻辑外设是使用NiosⅡ嵌入式软核处理器的SOPC系统的重要特性之一。
本文提出了一种针对LCD控制器和矩阵键盘的IP核的设计方法。该方法利用SOPC Builder中元件编
- 关键字:
NIOSⅡ 矩阵键盘 SOPC
- 引言
为了解决传统DSP所面临的速度低、硬件结构不可重构、开发升级周期长和不可移植等问题,本文应用Altera公司推出的NiosII嵌入式软核处理器,提出了一种具有常规DSP的NiosII系统功能SOPC解决方案。由于可编程的NiosII核含有许多可配置的接口模块,用户可根据设计要求,利用QuartusII和SOPC Builder对NiosII及其外围系统进行构建。用户还可通过Matlab和DSP Builder,或直接用VHDL等硬件描述语言,为NiosII嵌入式处理器设计各类硬件模块,并以
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DSP NiosII SOPC
- 系统以FPGA为核心,通过对正弦信号进行滤波、放大整形后得到标准的方波,由FPGA对其频率、周期及相位差进行测量。频率、周期测量采用等精度测量法,其具有精度高的特点;相位差测量采用鉴相器分辨出相位差后测量其高电平所占比例测量。摒弃传统的FPGA+单片机方案,利用SOPC Builder在FPGA上构建Nios Ⅱ处理器对测量的数据进行数据处理及显示,实现了频率、周期、相位差测量的片上系统(SOPC),提高了系统的稳定性、降低了布线难度。
基于Nios_处理器的多功能计数器系统设计.pdf
- 关键字:
NiosⅡ 多功能计数器 FPGA
- 0 引言
在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以
- 关键字:
NiosⅡ 数字示波器 SoPC
- 自2005年9月LXI总线推出以来,已经显示出其组建测试系统的众多优点。基于LXI总线组建测试系统具有易于使用、灵活性高、模块化和可扩缩性、实现更快的系统吞吐率、可分布式应用、长寿命、低成本、通过IEEE1588时钟同步、机架空间小、合成仪器等诸多优点。
1553B总线的全名为“时分制指令/响应式多路传输数据总线”,国内多型战斗机、军舰等武器平台都采用其作为传输总线。因此研制基于LXI总线的1553B通讯模块,不仅能满足多型武器装备对1553B总线的测试需求,也对LXI总
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NiosⅡ 1553B FPGA
- 目前,U盘等USB移动存储载体由于其容量大、价格低、携带方便、可靠性高等优点,得到了越来越广泛的应用,在生活、工作中随处可见。然而,USB移动存储载体的便利性及其自身安全脆弱性的矛盾十分突出。
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盘中数据的安全性。控制器遵循USB MassStorage类协议,无需专用驱动,即插即用
- 关键字:
NiosⅡ U盘 SoPC
fpga-sopc介绍
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