在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控制器,通过编写程序来控制数据转换电路。由于NIOS处理器的工作频率相对于外部设备来说要高出许多,故此种方法会造成CPU资源极大的浪费;②用FPGA 的逻辑资源来实现A/D采集电路的控制逻辑。FPGA有着丰富的逻辑资源和接口资源,在其中实现并行的数据采集很少会受到硬件资源的限制,在功能上,设计的接口控制逻辑相当于
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模拟技术 电源技术 0708_A 杂志_高校园地 NIOS-II 数据采集 模拟IC 电源
由于片上系统(SoC)设计变得越来越复杂,验证面临着巨大的挑战。大型团队不断利用更多资源来寻求最高效的方法,从而将新的方法学与验证整合在一起,并最终将设计与验证整合在一起。虽然我们知道实现验证计划几乎占去了整个芯片设计工作的2/3,但是我们还是发现有团队迟交芯片,错过计划的流片最终期限。这种疏忽可能造成严重的商业后果,因为这意味着硬件和软件错误经常被遗漏,直到设计周期的晚期。 为了创建一个全面的验证解决方案,我们首先必须认识到设计工程师和验证工程师所面临的分歧和挑战。在这个过程中,我们发现某些
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嵌入式系统 单片机 SoC 复杂性 片上系统 SoC ASIC
本文介绍了Synopsys的RVM验证方法学,采用Vera硬件验证工具以及OpenVera验证语言建立目标模型环境,自动生成激励,完成自核对测试、覆盖率分析等工作。
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RVM SoC 芯片
嵌入式系统是当今计算机工业发展的一个热点。随着超大规模集成电路的迅速发展,半导体工业进入深亚微米时代,器件特征尺寸越来越小,芯片规模越来越大,可以在单芯片上集成上百万到数亿只晶体管。如此密集的集成度使我们现在能够在一小块芯片上把以前由CPU和若干I/O接口等数块芯片实现的功能集成起来,由单片集成电路构成功能强大的、完整的系统,这就是我们通常所说的片上系统SoC(System on Chip)。由于功能完整,SoC逐渐成为嵌入式系统发展的主流。 SoC相比板上系统,具有许
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嵌入式系统 单片机 SoC 总线 Avalon 嵌入式
引 言
SoC(system on chip) 是微电子技术发展的一个新的里程碑,SoC不再是一种功能单一的单元电路,而是将信号采集、处理和输出等完整的系统集成在一起,成为一个有专用目的的电子系统单片。其设计思想也有别于IC,在一个或若干个单片上完成整个系统的功能。
SoC开发和设计存在一些问题,如描述语言不统一、抽象层次低、仿真速度慢、可重用性差、设计性能无法保障、RTL级发现的问题需要重新进行整个的设计流程才能解决,因此SoC的建模与设计的方法成为当前刻不容缓的课题。上述种种问题与曾经困
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嵌入式系统 单片机 SoC 面向对象 SystemC 嵌入式
摘 要:本设计应用Altera 公司的Cyclone II系列的FPGA(现场可编程门阵列)实现了对步进电机正弦波可变细分控制,并在FPGA中进行了具体验证和实现。该方案综合运用了电流跟踪型SPWM技术、PI调节、片上可编程系统SOPC技术、EDA技术等。步进电机控制系统用FPGA实现了Nios II软核处理器与硬件逻辑电路集于一体,发挥了处理器的灵活性和数字逻辑电路高速性,有效地解决了步距角的高细分问题,细分数最高达4096,而且细分数可自动调节。实验
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嵌入式系统 单片机 步进电机驱动器 Nios II 嵌入式
摘 要:针对传统Otsu局部递归分割方法很难实时实现的局限性,提出了一种适合现场可编程门阵列(FPGA)中Nios II软核处理器实现的快速Otsu局部递归分割算法,该算法的思路是把一次Otsu分割得到的目标区域作为新的图像再进行一次Otsu分割,得到的结果作为最终分割阈值.利用并行Nios II和VHDL实现的硬件加速逻辑协同设计保证算法的实时实现。实验结果表明,在不同的背景下,利用本文设计能够实时稳定地对目标分割提取,具有较好的鲁棒性。 关键字:FPGA&nb
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嵌入式系统 单片机 FPGA Nios II 0tsu分割 局部递归 嵌入式
μC/OS-II下通用驱动框架的设计与实现,在μC/OS-II下,设计了一个通用的设备管理模型,称为通用驱动框架,通过该驱动框架,可以实现对硬件设备的统一、一致的管理,同时,也为上层应用程序提供了统一、一致的设备访问接口,并在以ARM7TDMI-S为核心的LPC2210微控制器开发板上给出了一例实现。
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设计 实现 框架 驱动 通用 C/OS-II
验证复杂的SoC设计要耗费极大的成本和时间。据证实,验证一个设计所需的时间会随着设计大小的增加而成倍增加。在过去的几年中,出现了很多的技术和工具,使验证工程师可以用它们来处理这类问题。但是,这些技术中很多基于动态仿真,并依靠电路操作来发现设计问题,因此设计者仍面临为设计创建激励的问题。
设计者可以使用运行在处理器上的固件作为验证仿真激励的一部分,这也是目前通常采用的方法----使用全功能处理器模型。与在HDL中编写激励相比,固件作为激励速度更快,并且更容易创建
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嵌入式系统 单片机 ARM SoC 仿真 嵌入式
美国Globalpress公司举办的2007电子高峰会议上,举办了一场SoC(系统芯片)的专题讨论会:设计师如何利用嵌入式软件作为SoC器件设计的关键。会议上的专家各抒己见。 完整方案比单个硬件重要主持人: Gartner公司的高级分析师John Barber软件在嵌入式产品中的份量越来越重。自2000年来,价值观念发生了巨大的变化,2000年以前,主张是器件,即让我们的器件与竞争对手的性能、品质进行对比具有优势,这就是那时形成鲜明特色的关键。现今,制造商和客户需要的是解决方案,而不仅仅是器件。我的价值
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嵌入式系统 单片机 0707_A 杂志_技术长廊 SoC
本文以SIM卡控制模块的功能验证为例,介绍了运用Synopsys Vera验证工具以及RVM验证方法学快速高效地搭建高质量验证平台的方法。文中详细介绍了RVM验证方法学以及RVM验证平台的结构。
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RVM SoC 芯片验证 平台设计
引 言
循环码是最重要的一类线性分组纠错码,而BCH码又是目前发现的性能很好且应用广泛的循环码,它具有严格的代数理论,对它的理论研究也非常透彻。BCH码的实现途径有软件和硬件两种。软件实现方法灵活性强且较易实现,但硬件实现方法的工作速度快,在高数据速率和长帧应用场合时具有优势。FPGA(现场可编程门阵列)为DSP算法的硬件实现提供了很好的平台,但如果单独使用一片FPGA实现BCH编解码,对成本、功耗和交互速度都不利。最新的SoC(片上系统)设计方法可以很好地解决这个问题。
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嵌入式系统 单片机 Nios SoC BCH编解码 IP核
随着嵌入式系统应用的日益广泛,如何实现嵌入式系统的低功耗开发已经成为嵌入式应用发展的关键技术之一,是近几年来人们在嵌入式系统的设计中普遍关注的难点与热点。嵌入式系统正被广泛应用于移动性较强的产品中去,而这些产品不是一直有充足的电源供应,往往需要电池来供电,因此,设计人员需要从每一个细节来考虑降低系统的功率消耗,从各个方面去实现降低系统的功耗。同时功耗对终端设备的成本及体积大小有显著影响。
本文结合FM电台手持式测试仪这一实例,从系统硬件设计、系统软件设计、利用内核扩展接口和产品应用特点这四个方
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嵌入式系统 单片机 μC/OS-II 低功耗开发 嵌入式
Dust Networks公司在Electronica大会上发布了世上首个无线传感器网络系统级芯片(SoC)。Dust Networks在这张名为“智能尘埃”的芯片上集成了构建分配式传感器网络所需的所有硬件和软件功能,并表示它的功耗比Zigbee要低5倍,使系统不再需要路由器,而且使在现有网络上添加新传感器的总成本降低了10倍。 Dust Networks公司创始人之一,电气工程师Rob Conant说:“我们的ASIC的功耗比使用802.15.4无线电
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传感器 传感器专题 无线 SoC ASIC
soc 2 type ii介绍
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