- 对于希望在边缘的推理处理器上实施人工智能 (AI) 算法的设计人员来说,他们正不断面临着降低功耗并缩短开发时间的压力,即使在处理需求不断增加的情况下也是如此。现场可编程门阵列 (FPGA) 为实施边缘AI所需的神经网络 (NN) 推理引擎提供了特别有效的速度和效率效率组合。然而,对于不熟悉 FPGA 的开发人员来说,传统FPGA的开发方法可能相当复杂,往往导致他们去选择不太理想的解决方案。本文将介绍来自Microchip Technology的一种比较简单的方法。通过这种方法,开发人员可以使用FPGA和软
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DigiKey FPGA 边缘AI
- 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握环形计数器原理;(3)学习用Verilog HDL行为级描述时序逻辑电路。实验任务设计一个4位右循环一个1的环形计数器。实验原理将移位寄存器的输出q0连接到触发器q3的输入,并且在这4个触发器中只有一个输出为1,另外3个为0,这样就构成了一个环形计数器。初始化复位时,给q0一个置位信号,则唯一的1将在环形计数器中循环移位,每4个时钟同期输出一个高电平脉冲。Verilog HDL建模描述用行为级描述
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环形计数器 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握移位寄存器原理;(3)学习用Verilog HDL行为级描述时序逻辑电路。实验任务本实验的任务是设计一个7位右移并行输入、串行输出的移位寄存器。实验原理如果将多个触发器级联就构成一个多位的移位寄存器,如下图所示,是以4位移位寄存器为例的逻辑电路图,其中的LD/SHIFT是一个置数/移位控制信号。当LD/SHIFT为1时,在CP作用下,从输入端A、B、C、D并行接收数据;当LD/SHIFT为0时,在
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移位寄存器 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握JK触发器原理;(3)学习用Verilog HDL语言行为机描述方法描述JK触发器电路。实验任务本实验的任务是设计一个JK触发器实验原理带使能端RS锁存器的输入端R=S=1时,锁存器的次态不确定,这一因素限制了其应用。为了解决这个问题,根据双稳态元件两个输出端互补的特点,用Q和非Q反馈控制输入信号,并用J代替S,用K代替R,构成了J-K锁存器。Verilog HDL建模描述用行为级描述实现的带异步
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JK触发器 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握D触发器原理;(3)学习用Verilog HDL语言行为机描述方法描述D触发器电路。实验任务本实验的任务是描述一个带有边沿触发的同步D触发器电路,并通过STEP FPGA开发板的12MHz晶振作为触发器时钟信号clk,拨码开关的状态作为触发器输入信号d,触发器的输出信号q和~q,用来分别驱动开发板上的LED,在clk上升沿的驱动下,当拨码开关状态变化时LED状态发生相应变化。实验原理从D触发器的特
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D触发器 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握RS触发器原理;(3)学习用Verilog HDL语言行为级描述方法描述RS触发器电路。实验任务本实验的任务是描述一个RS触发器电路,并通过STEP FPGA开发板的12MHz晶振作为触发器时钟信号clk,拨码开关的状态作为触发器输入信号S,R,触发器的输出信号Q和非Q,用来分别驱动开发板上的LED,在clk上升沿的驱动下,当拨码开关状态变化时LED状态发生相应变化。实验原理基本RS触发器可以由两
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RS触发器 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 1. 实验目的(1)熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法;(2)通过实验理解和掌握数码管驱动;(3)学习用Verilog HDL描述数码管驱动电路。2. 实验任务在数码管上显示数字。3. 实验原理数码管是工程设计中使用很广的一种显示输出器件。一个7段数码管(如果包括右下的小点可以认为是8段)分别由a、b、c、d、e、f、g位段和表示小数点的dp位段组成。实际是由8个LED灯组成的,控制每个LED的点亮或熄灭实现数字显示。通常数码管分为共阳极数码管和共阴极数码管,结构如下图
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七段数码管 FPGA Lattice Diamond Verilog HDL
- 为智能边缘设计系统正面临前所未有的困难。市场窗口在缩小,新设计的成本和风险在上升,温度限制和可靠性成为双重优先事项,而对全生命周期安全性的需求也在不断增长。要满足这些同时出现的需求,需要即时掌握特殊技术和垂直市场的专业知识。没有时间从头开始。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布在其不断增长的中端FPGA和片上系统(SoC)支持系列产品中增加了九个新的技术和特定应用解决方案协议栈,涵盖工业边缘、智能嵌入式视觉和边缘通信。Microchip FPGA业务部战略副总裁S
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Microchip FPGA PolarFire 协议栈
- 英特尔公司宣布计划拆分旗下的可编程解决方案事业部(PSG),将其作为独立业务运营。这一决定将赋予PSG所需的自主性和灵活性,以全面加速其发展,并更有力地参与FPGA行业的竞争,并广泛服务于包括数据中心、通信、工业、汽车和航空航天等领域在内的多个市场。英特尔还宣布,英特尔执行副总裁Sandra Rivera将担任PSG部门的首席执行官,同时Shannon Poulin将担任首席运营官。在英特尔的持续支持下,PSG部门的独立运营预计将于2024年1月1日开始。英特尔预计在发布2024年第一季度财报时,将PSG
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英特尔 PSG FPGA
- IT之家 10 月 6 日消息,在树莓派 4 单板计算机推出 4 年后,树莓派 5(Raspberry Pi 5)终于到来,最新版主要提升性能,添加了对 PCIe 2.0 的支持,起售价为 60 美元(当前约 439 元人民币)。目前树莓派 5 的 Geekbench 5 及 6 跑分已经现身数据库,其中 Geekbench 5 单核分数为 618、多核分数为 1610;Geekbench 6 单核分数为 760、多核分数为 1541。▲ 图源 Geekbench 数据库据悉,树莓派
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树莓派 MCU
- 电机控制系统无处不在,据统计电机控制消耗了全球工业能源总用量的70%。随着电机系统变得更加精密复杂,提供各种速度能力,并且越来越多采用新材料设计,包括碳化硅和氮化镓来提升效率与性能,同时还能够降低能耗。新的现代电机需要先进的电机驱动系统来控制这些电机,这样才能使其扭矩、速度以及应变速达到最大,同时还能使能耗降到最低。电机驱动系统主要是有三个要素,第一是驱动器,第二是供电部分,第三是电机本身。因此专家也表示,提高电机的效率将对全球用电量产生显著的积极影响。提高这些应用的效率够使能耗降低15%到40%。所以,
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AMD Kria K24 SOM 电机控制 FPGA
- 英特尔今天通过官网正式宣布,将负责开发英特尔的 Agilex、Stratix 和其他 FPGA 产品的可编程解决方案部门(PSG)剥离,作为独立业务运营,目标是在两到三年后 IPO中出售部分业务。英特尔宣布将PSG独立,并推向IPO2015年5月底,英特尔宣布以167亿美元完成了对Altera的收购,成为了其后来的PSG部门,这也是英特尔史上规模最大的一笔收购。Altera在20年前发明了世界上第一个可编程逻辑器件,尤以FPGA芯片著称。随后在2020年,英特尔的竞争对手AMD也宣布以350亿美元的估值收
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英特尔 FPGA Altera
- 随着从云连接边缘节点收集和传输的数据逐步增加,改进型集成电路(I3C®)正迅速成为连接高数据速率传感器的更具可持续性的解决方案,并将有助于扩展下一代器件的功能。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)率先推出PIC18-Q20 系列单片机 (MCU),这是业界首款具有多达两个I3C外设和多电压 I/O(MVIO)的低引脚数MCU。PIC18-Q20 MCU采用14引脚和20引脚封装,尺寸小至3 x 3 mm,是实时控制、触摸传感和连接应用的紧凑型解决方案。该款MCU提供可配置
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Microchip MCU I3C
- 盛群指出,这些MCU拥有专为充电器设计的控制电路,包含二个DAC(数字模拟转换器)和二个OPA(讯号放大器),同时实现恒定电压和恒定电流控制。DAC分辨率最高达14位,可依据电池在不同充电阶段进行精准的电压和电流控制。相较于传统采用固定电阻去控制输出充电电压,盛群采用DAC控制方法,可以提供更高的分辨率和调整的灵活性。盛群于2018年开始推出锂电池管理和充电器方案,累积出货已超过9,000万套,广泛应用在中国大陆二轮电动车与电动工具机充电器领域,未来,盛群将于东南亚市场,追求更大的销售机会。除此之外,法人
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盛群 MCU 电动自行车
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