Xilinx的新一代设计套件 Vivado 相比上一代产品 ISE, 在运行速度、算法优化和功能整合等很多方面都有了显著地改进。 但是对初学者来说,新的约束语言 XDC 以及脚本语言 Tcl 的引入则成为了快速掌握 Vivado 使用技巧的最大障碍,以至于两年多后的今天,仍有很多用户缺乏升级到 Vivado 的信心。
本文介绍了 Tcl 在 Vivado 中的基础应用,希望起到抛砖引玉的作用,指引使用者在短时间内快速掌握相关技巧,更好地发挥 Vivado 在 FPGA 设计中的优势。
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Xilinx VivadoTcl FPGA cells
1 FPGA浮点运算推陈出新
以往FPGA在进行浮点运算时,为符合IEEE 754标准,每次运算都需要去归一化和归一化步骤,导致了极大的性能瓶颈。因为这些归一化和去归一化步骤一般通过FPGA中的大规模桶形移位寄存器实现,需要大量的逻辑和布线资源。通常一个单精度浮点加法器需要500个查找表(LUT),单精度浮点要占用30%的LUT,指数和自然对数等更复杂的数学函数需要大约1000个LUT。因此随着DSP算法越来越复杂,FPGA性能会明显劣化,对占用80%~90%逻辑资源的FPGA会造成严重的布线拥
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Altera FPGA LUT DSP 数据通路
本文提出了一种采用VHDL硬件描述语言设计新型三相正弦脉宽调制(SPWM)波形发生器的方法。该方法以直接数字频率合成技术(DDS)为核心产生三相SPWM信号。并且利用VHDL设计了死区时间可调的死区时间控制器,解决了传统的模块电路等待方法很难产生带精确死区时间控制的SPWM信号的问题。该方法在Quartus II 9.1环境平台下进行了仿真验证,并将设计程序下载到DE2-70实验板进行实验测试,用示波器测试得到了死区时间可控制的SPWM波形。
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VHDL SPWM DDS 死区时间 FPGA 201505
本文针对成像声纳扩展图像动态范围和增强图像细节的需求,提出了一种基于开方运算的动态范围扩展方法。基于课题组研制的多波束成像声纳原理样机的研制,分析了数据动态范围压缩导致图像细节丢失的原因及其对成像质量的影响,采用JPL快速平方根近似算法改善了开方运算FPGA实现过程的资源占用和系统延时。最后,对改进设计方案进行了实验验证,通过多波束成像声纳系统的消声水池实验证明了本文动态范围扩展方法的有效性和可行性,系统成像质量改善明显,达到优化设计的预期目标。
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成像声纳 动态范围 平方根 FPGA 波束成像 201505
本文对数字中频信号处理技术进行了研究,采用软件无线电的设计思想和解决方案,提出了一种基于“AD+FPGA”的中频信号处理技术,在频谱分析仪及信号分析仪等接收机中应用广泛。
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数字中频 软件无线电 AD FPGA 分析仪 201505
本文通过对多种压缩算法作进一步研究对比后发现,LZO压缩算法是一种被称为实时无损压缩的算法,LZO压缩算法在保证实时压缩速率的优点的同时提供适中的压缩率。如图1(A)给出了Linux操作系统下常见开源压缩算法的压缩速率的测试结果,LZO压缩算法速率极快;如图1(B)给出了Gzip压缩算法和LZO压缩算法的压缩率测试结构,从图中可以看出,LZO压缩算法可以提供平均约50%的压缩率。
1 LZO压缩算法基本原理分析
1.1 LZO压缩算法压缩原理
LZO压缩算法采用(重复长度L,指回
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LZO FPGA LZSS RAM 压缩算法
1 USB Type-C接口介绍
二十年前,第一代通用串行总线(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出现,为各自为政的电子行业通信标准注入了互通性。而最新发布的USB Type-C接口规范将USB技术提升到了一个新的高度,能够满足21世纪电子行业的需求,同时也将再一次改变计算机、消费类电子产品以及移动设备之间的互连方式。轻薄、坚固、无需区分插头方向的USB Type-C连接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)规范定义的各项功能,采用双通道实现高达20
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FPGA USB Type-C 充电器 嵌入式
1 系统方案
智能加样器系统以FPGA为控制核心,通过控制步进电机的运动,结合到位传感器,控制整个设备机械平台的正常运转;通过处理液位传感器信号和控制泵阀一体模块,实现加样功能;同时,采用无线网络与安卓手机通讯,将安卓手机作为无线控制终端和数据显示平台。系统的设计方案如图1所示。
为了提高系统加样速率与效率,设计了以试管架作为加样单位的加样方式。如图2所示,系统由步进电机带动机械推臂和行车,实现试管架在进样仓、加样区与出样仓之间的推动转移,并在加样区实现对试管的依次加样。这种新型的加样
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FPGA 传感器 液位探测 注射器 单片机
前面说过,在C,C++等语言学习中,“Hello World”将会是第一个学习的代码,但是在FPGA中由于电路驱动的复杂性,与单片机雷同,我们无法在电脑上实现“Hello World”的显示,而必须依靠相关硬件。因此我们不得不在一定的基础上,才能讲解关于LCD1602字符液晶的驱动,以及Hello World的显示。
雷同于前面MCU按键消抖动移植代码,此处也可以移植MCU LCD1602驱动代码。本例程不是Bingo原创,是按照网友“
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FPGA LCD1602
仿人假手作为肢残患者重获人手功能的主要对象,具有重大的社会需求。理想的假手应具有人手的仿生特征,主要体现在假手构造、控制方式与环境感知3个方面,但由于其有限的体积和复杂的传感器系统,对控制系统提出了更高的要求。
现有的控制系统有外置式和内置式两种。外置式控制系统多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,这种控制系统主要用于算法、方案的验证,在残疾人应用上推广意义较小。内置式控制系统在研究型假手和商业型假手上均有应用,其中研究型假手控制系统,
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FPGA DSP
领先的技术分销商骏龙科技有限公司发布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奥德赛)”物联网开发套件和电机驱动方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件中提供了先进的处理能力,骏龙科技推出的产品进一步验证了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并进一步丰富了Altera公司的工业解决方案。
“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件是一
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骏龙科技 Altera FPGA
针对LCD显示屏温度适应性差、可视角度小、LCD的通用驱动电路实现的对比度较低等缺点,采用OLED作为显示器件,设计并实现了一种使用FPGA驱动OLED的显示系统。采用PIC16F690单片机作为微处理器控制整机时序,利用FPGA进行视频信号处理,完成格式转换、色空间处理以及隔行转逐行操作,最终实现驱动显示。系统的测试结果表明,该方案不仅能显著提高画面对比度,而且能稳定显示监控图像,为后继功能的拓展提供了平台。
一种基于FPGA的OLED显示系统.pdf
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FPGA OLED
作为第3代显示器,有机电致发光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主动发光、响应快、高亮度、全视角、直流低压驱动、全固态以及不易受环境影响等优异特性,具有LCD无法比拟的优点,在手机、个人电子助理(PDA)、数码相机、车载显示、笔记本电脑、壁挂电视以及军事领域都具有广阔的应用前景,因而得到了业界广泛的关注。OLED发展至今,已经由最初的单色发展到现在的全彩,与此同时对驱动电路也提出了更高的要求,由最初的无灰阶单色静态驱动,到彩色动态驱动。
目前,OLE
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FPGA OLED
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
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