本文介绍一种通用的基于CPLD的片内振荡器设计方法,它基于环形振荡器原理,只占用片上普通逻辑资源(LE),无需使用专用逻辑资源(如MaxII中的UFM),从而提高了芯片的资源利用率。
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片内振荡器 SoC CPLD
利用SOC/IP芯片能组成完整的智能传感器系统。智能传感器传感参数可能是多种多样的。但从功能模块组成来讲,它主要包括数据采集模块、补偿与校正模块、数据处理模块、数据网络通信模块、人机界面和任务管理与调度模块等功能单元。从而基于IP的智能传感器SOC设计过程为:首先正确建立智能传感器的通用模块模型;然后合理划分各摸块功能规范,制定各模块之间的接口协议与标准;再设计出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起构成完整的智能传感器系统。
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智能传感器系统 SoC IP核
如果不考虑功率问题,会导致器件性能低于预期,进而使得器件良率下降。此外,较高的功耗会要求在温度管理方面采取更多的系统级措施。总而言之,这些功率问题正在造成SoC和系统成本的增加。在SoC设计流程中进行功耗管理,能够有效控制这些成本。
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功率管理 功耗分析 SoC
作为SoC在移动通信控制的分支,移动操作SoC和一般的SoC在设计上是相似的。作为一个系统的核心,SoC要完成运行、操作或控制功能,必须有相应的组件配合。而多数组件,尤其是外部组件在SoC内都要有一个对应的控制器。所以,为了实现应用对象操作,SoC要设计相当数量的组件控制器。组件控制器的设计,对SoC而言就是一些IP(Intellectual Property)组件的设计。由于可编程器件PLD具有简单易学、修改方便的特点,常常被用来作为设计IP组件的硬件支撑。
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SoC 移动计算 无线通信
预制与定制FPGA式原型板加入协同仿真(co-emulatiON and co-simulation)功能,能够提供高速、高能见度平台,实现SoC的快速、早期验证。
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硬件辅助验证 SoC 硬件仿真
本文讨论电子系统级(ESL)设计和验证方法学在系统级芯片(SoC)设计中的应用。ESL设计是能够让SoC设计工程师以紧密耦合方式开发、优化和验证复杂系统架构和嵌入式软件的一套方法学,它还提供下游寄存器传输级(RTL)实现的验证基础。已有许多世界领先的系统和半导体公司采用ESL设计。他们利用ESL开发具有丰富软件的多处理器器件,这些器件为创新终端产品获得成功提供必需的先进功能性和高性能。
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架构师视图 时序捕获 SoC
在传统的电力系统谐波分析中,多采用单任务无顺序机制,此机制使系统的安全性质量得不到完全保证, 常常出现安全性差的问题。针对此问题,引入具有强实时性和抢占式多任务的嵌入式操作系统μC/OS-II作为操作平台、采用快速傅里叶变换(FFT)的谐波检测方法、通过μC/OS-II在NiosII上的移植可以使得系统的稳定性和实时性有很大的改善,从而使得谐波测量更加精确。
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μC/OS-II NiosII 电力谐波分析
假设设计的某个时钟驱动了大量触发器,以至它们的峰值开关动作超过设计的总体功率预算。我们不希望测试逻辑去改变任何时钟,相反我们将设计分割成N个模块,各模块具有自己的扫描启动引脚,并且包含自己的扫描压缩逻辑和扫描链。(如图2所示)模块的数量和组成需要仔细选取,以便任何单个模块(包括具有大部分触发器的模块)的触发器开关速率不超过总功率预算。从这方面讲,可以认为分割将功率预算硬连(hardwire)进了设计。
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ATPG 数字电路设计 SoC DFT
随着ARM架构处理器在移动市场的崛起,Intel所坚持的x86架构似乎被认为是错的,一直以来也有不少人坚持这样的观点,Seeking Alpha作者Ashraf Eassa近日却撰文表示,ARM是错的,ARM在PC领域和服务器领域会很快消亡,而Intel则将在平板和手机领域获得更多的份额
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SoC 移动处理器 智能手机 ARM架构处理器
数据采集系统是通过采样电路将输入的模拟信号转换成离散信号,并送入CPU、MCU或DSP进行处理。现在流行的基于PCI总线设计的采集卡是数据采集系统的主流,其优点是可以利用PCI总线的研究成果快速的开发系统软件,整体运行速度快,能够实现实时采集实时处理。但在一些工业测控现场检测大型设备时,从现场到机房有一定的距离,模拟信号传到安装在PC内的PCI数据采集卡会有不同程度的衰减,且易受工业环境的干扰。而单纯用由微控制器(MCU)为核心的数据采集系统时,把数据采集器置于被监测的设备处,虽然可以避免模拟信号的衰减和
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数据采集 ARM μC/OS-II CPLD
SOC技术是当前大规模集成电路(VLSI)的发展趋势,也是世纪集成电路技术的主流,其为集成电路产业和集成电路应用技术提供了前所未有的广阔市场和难得的发展机遇。SOC为微电子应用产品研究、开发和生产提供了新型的优秀的技术方法和工具,也是解决电子产品开发中的及时上市(TTM——Time to Market)的主要技术与方法。
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SoC 集成开发环境 VLSI 嵌入式系统 处理器
带有多个处理单元的soc器件目前是产品设计链上的重要一环。本文综合各种因素评估了不同处理单元的优缺点,并通过卫星无线电接收器的设计实例帮助开发人员理解soc所涉及处理任务之间的复杂平衡并有效掌握系统功
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微处理器 SoC
针对市场上的平衡车售价过高,功能单一,失去平衡后不能自动恢复平衡的问题,提出了基于STM32的平衡车,它采用实时操作系统uCOS-II,借助陀螺仪、加速计、舵机控制器、编码器构成一个自平衡系统。此系统可遥控控制LCD显示方向,自动恢复平衡。通过观测陀螺仪数据、功能测试、价格比较,证明此系统运行平稳,功能丰富,成本低廉。
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平衡车 ucos-ii STM32
在研究嵌入式系统软件功耗优化技术的基础之上, 开发一个完整的基于uC/ OS- II 的GSM 终端系统。以降低该系统软件的功耗为目标, 通过软件设置系统的低功耗模式, 减小系统空闲时间的电量消耗。
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功耗优化 GSM终端 uC/OS-II
针对搬运机器人的前轮转向舵机和后轮驱动电机的控制要求,采用以Cortex-M3为内核的STM32F107作为主控制器,采用嵌入实时操作系统μC/OS-II,将程序分成启动任务、电机转速控制任务、舵机控制任务等相对独立的多个任务,并设定了各任务的优先级。该系统能较好地实现搬运机器人的运动控制。
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搬运机器人 μC/OS-II Cortex-M3
soc 2 type ii介绍
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