FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA——工作原理
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic
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FPGA Xilinx FPGA是什么
导读:本文系统讲解了FPGA是什么及其结构、原理、生产厂家等内容,敬请阅读~~
一、FPGA是什么- -简介
FPGA,是Field Programmable Gate Array的简称,中文名称为现场可编程门阵列,是一种可编程器件,是在PAL(可编程逻辑阵列)、GAL(通用阵列逻辑)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上发展起来的一种半定制电路,主要应用于ASIC(专用集成电路)领域,既解决了半定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
二、FP
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FPGA CPLD FPGA是什么
随着高速处理器的不断发展,嵌入式系统应用的领域越来越广泛,高速大容量缓存器被广泛应用于音视频系统中,然而专用的高速大容量缓存芯片价格过于昂贵,传统SDRAM在带宽上已经逐渐无法满足应用要求,特别是对于多路数据多进多出时,两者都无法很好的满足要求,这里提出一种利用双沿随机动态存储器(DDR SDRAM)结合外加专用电路的设计方案。
设计应用在基于DVB-C的EOAM调制器系统中,该系统的基本要求能够缓存集合多路视频TS流的千兆IP数据,并对IP数据进行多路高速分发;输入为2个千兆网口,输出至RF射
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FPGA MIMO
信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于通信、测量、科研等现代电子技术领域。信号发生器的核心技术是频率合成技术,主要方法有:直接模拟频率合成、锁相环频率合成(PLL)、直接数字合成技术(DDS)。DDS 是开环系统,无反馈环节,输出响应速度快,频率稳定度高。因此直接数字频率合成技术是目前频率合成的主要技术之一。文中的主要内容是采用FPGA 结合虚拟仪器技术,进行DDS 信号发生器的开发[1-2]。
1 DDS 工作原理
图1 是DDS 基本结构框图。以正弦波信号发生器为例,利用DDS 技术
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FPGA DDS
1971年,美国学者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理,称之为直接数字频率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].这是频率合成技术的一次重大革命,但限于当时微电子技术和数字信号处理技术的限制,DDS并没有得到足够的重视。随着现代超大规模集成电路集成工艺的高速发展,数字频率合成技术得到了质
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FPGA DDS
Altera公司今天宣布,公司加入工业互联网联盟(Industrial Internet Consortium,IIC),这一行业协作组织旨在促进物联网(IoT)全球生态系统的发展。特别指出的是,Altera与联盟成员在技术发展路线图上一起工作,开发工业互联网,在这一智能设备和传感器网络上,数据通过不同的互联协议进行交换,增强了多种终端市场应用的性能。IoT的承诺是,这一智能连接网络可支持企业开发“智能” 的新业务应用,对资产和业务进行优化、简化,或者自动化现有流程。
工
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Altera FPGA
随着糖尿病和心脏病等严重疾病的发病率激增,伴随而来的是对精确的便携式家用患者监测系统的需求,这包括胆固醇、血液情况、血压监测、以及其它便携式医疗器件。而且,更重要的是装置的使用者能够跟进个人测试的结果。移动电话业界的技术进步,创建了相当统一的标准和外形尺寸,令产品对消费者的可用性及易用性大大提高。对于患者监测设备,达到这种阶段的简化过程需要考虑很多情况。本文将借助集成电路 (IC) 在移动电话行业中取得的成功,一一列举这些考虑因素,而更重要的是介绍能帮助此简化过程的最新型 IC 器件。
根据移动
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USB FPGA
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. )今天宣布其全可编程器件正助力Blackmagic Design开发完整的4K摄影机片上系统。该器件是Blackmagic公司URSA摄影机的核心组件,URSA摄影机采用一个带有全域快门的4K Super 35大尺寸传感器和一个10英寸的折叠显示屏,该Blackmagic Design Production Camera 4K(BMPC 4K)也是世界最小型的Ultra HD 4K影院级摄影机。
赛灵思
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赛灵思 FPGA
在电子系统中,通常都需要有输出设备来输出或显示一定的信息,以指示当前系统运行的状态。在以单片机和ARM为主的电子系统中,液晶屏是理想的输出设备。而FPGA则因为其独特的硬件结构,如果用RTL级电路来驱动彩色液晶屏来显示一定的数据,势必是非常不划算的选择,而且驱动也极为复杂。数码管作为一种能够直观显示一定数据信息的输出设备,具有驱动简单,显示直观的特点,尤其适合作为FPGA系统的输出设备。本节,小梅哥就将和大家一起进行数码管驱动的开发。
实验目的
实现6位7段数码管的驱动,待显示数据以BCD
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FPGA ARM
对于工程师而言,设计、评估和调试带有模拟输入/输出(I/O)接口的混合信号电路始终面临巨大挑战。真实世界与模拟信号链路的微妙之处以及恶劣的工作环境,往往使得看起来简单直接的设计目标成为难以逾越、耗时费力的项目。最终设计需要谨慎权衡模拟与混合信号IC的整合,包括运算放大器、A/D和D/A转换器、比较器、高压驱动器、模拟开关,将这些IC硬件连接在一起,构建成模拟通道。
数字领域专业背景的工程师,不熟悉模拟设计,而模拟设计中的元件选择、物理布局以及成本等问题直接影响基本电路的性能和产品上市时间,使得项
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FPGA MAX11300
引 言
FPGA 即现场可编程逻辑阵列。是在CPLD 的基础上发展起来的新型高性能可编程逻辑器件。FPGA的集成度很高,其器件密度从数万门到数千万门不等,可以完成极其复杂的时序与组合逻辑电路功能,适用于高速、高密度的高端数字逻辑电路设计领域。新一代的FPGA 甚至集成了中央处理器( CPU ) 或数字处理器( DSP) 内核,在一片FPGA 上进行软硬件协同设计,为实现片上可编程系统( SOPC) 提供了强大的硬件支持。对微型打印机的驱动,传统方法是使用单片机是实现对其的时序控制。随着FPGA
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FPGA VHDL
在高性能计算、娱乐和科学计算市场,OpenCL的采用在持续增长。OpenCL的灵活性和便携性使之成为了一个开发图像处理应用的优秀平台。然而,OpenCL尚未应用到硬拷贝打印机和多功能打印机(MFP)市场。传统上,打印机/MFP市场使用全定制系统级芯片(SoC或ASIC)、专用集成电路进行图像处理。在本文中,我们探讨了配合Altera SoC FPGA(现场可编程门阵列)的OpenCL在核心MFP图像处理流水线中的应用。核心图像处理流水线以每分钟大于90页信纸大小的全色RGB持续速率运行,图像分辨率为6
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FPGA OpenCL
八、 仿真分析
由上图仿真结果可知,当有按键按下时,需要较长一段时间后,Key_Flag会有一个高电平脉冲,同时Key_Value更新为输入按键的反码。
为了确定消抖是成功的,这里再附上按键松开时的抖动细节图:
由图可知,松开按键时,该按键IO不断的检测到高电平和低电平,直到一段时间和,抖动方停止,稳定为按键没有按下时的状态
下图为整个工程的仿真结果,由图可知,每按下一次按键0(key_in[0]),led[0]的状态便翻
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FPGA 按键检测
引 言
传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性能、自我检测和数据传输的功能。
在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系
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FPGA 压力传感器
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