- 本文只谈及了一些基本的概念。这里所涉及的任何一个主题都可以用整本书的篇幅来讨论。关键是要在为PCB版图设计投入大量时间和精力之前搞清楚目标是什么。一旦完成了版图设计,重新设计就会耗费大量的时间和金钱,即便是对走线的宽度作略微的调整。不能依赖PCB版图工程师做出能够满足实际需求的设计来。原理图设计师要一直提供指导,作出精明的选择,并为解决方案的成功负起责任。
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PCB 电容 SERDES FPGA
- 你接到要求用FPGA实现FIR滤波器的任务时,也许会想起在学校里所学的FIR基础知识,但是下一步该做什么呢?哪些参数是重要的?做这个设计的最佳方法是什么?还有这个设计应该怎样在FPGA中实现?现在有大量的低成本IP核和工具来帮助你进行设计,因为FIR是用FPGA实现的最普通的功能。
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FIR滤波器 DSP LUT FPGA
- 赛灵思公司开发了一种规则驱动的方法。首先根据PCB和FPGA设计要求定义一套初始引脚布局,这样利用与最终版本非常接近的引脚布局设计小组就可以尽可能早地开始各自的设计流程。 如果在设计流程的后期由于PCB布线或内部FPGA性能问题而需要进行调整,在采用这一方法晨这些问题通常也已经局部化了,只需要在PCB或FPGA设计中进行很小的设计修改。
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PCB IO引脚分配 FPGA
- 在FPGA开发的各个阶段,市场为我们提供了很多优秀的EDA工具。面对眼花缭乱的EDA工具,如何充分利用各种工具的特点,并规划好各种工具的协同使用,对FPGA开发极其重要。本文将通过开发实例“带顺序选择和奇偶检验的串并数据转换接口”来介绍基于多种EDA工具——QuartusII、FPGA CompilerII、Modelsim——的FPGA协同设计。
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FPGA;EDA;协同设计
- 时序问题的恼人之处在于没有哪种方法能够解决所有类型的问题。由于客户对于和现场应用工程师共享源代码通常非常敏感,因此我们通常都是通过将工具的潜力发挥到极致来帮助客户解决其时序问题。当然好消息就是通过这种方法以及优化RTL代码,可以解决大多数时序问题。
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时序问题 FPGA
- FPGA(Field Pmgrammable Gate Array)现场可编程门阵列在数字电路的设计中已经被广泛使用。这种设计方式可以将以前需要多块集成芯片的电路设计到一块大模块可编程逻辑器件中,大大减少了电路板的尺寸,增强了系统的可靠性和设计的灵活性。本文详细介绍了已在实际项目中应用的基于FPGA的串口通讯设计。本设计分为硬件电路设计和软件设计两部分,最后用仿真验证了程序设计的正确性。
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Verilog 串口通讯 FPGA
- 诱发电位是神经系统接受各种外界刺激后所产生的特异性电反应。它在中枢神经系统及周围神经系统的相应部位被检出,与刺激有锁时关系的电位变化,具有能定量及定位的特点,往往较常规脑电图检查有更稳定的效果,从而在诊断及研究神经系统各部位神经电生理变化方面,有重要作用。
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脑电电位 VGA FPGA 诱发电位
- SoC是大规模集成电路的发展趋势。SoC设计必须依靠完整的系统级验证来保证其正确性。基于FPGA的验证平台能够缩短SoC验证时间,并提高验证工作的可靠性,还具有可重用性。本文利用Altera公司的FPGA设计了一个基于片上总线的SoC原型验证平台,并将VxWorks嵌入式操作系统应用于此平台,通过软硬件协同验证的方法,验证了平台的可靠性。该平台在CF卡及通用智能卡SoC芯片验证中得以应用。
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SoC验证平台 系统级验证 FPGA
- 介绍了一种以FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩led 显示屏进行全彩灰度图像显示的扫描控制器实现方案。经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED
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LED 显示屏设计 FPGA
- 针对调制样式在不同环境下的变化,采用了FPGA部分动态可重构的新方法,通过对不同调制样式信号的解调模块的动态加载,来实现了不同环境下针对不同调制样式的解调这种方式比传统的设计方式具有更高的灵活性、可扩展性,并减低了成本和功耗该设计方案同时也介绍了FPGA部分动态可重构的概念和特点,可以对其它通信信号处理系统设计提供一定的参考。
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可重构技术 解调模块 FPGA
- 最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别。尽管这类器件的可配置性对设计工程师很有吸引力,但使用这 些器件所涉及的复杂设计规则和接口协议,要求设计工程师经过全面的培训,并需要进行参考设计评估、设计仿真和验证工作。另一方面,FPGA应用中非常复杂 的模拟设计,例如用于内核、I/O、存储器、时钟和其它电压轨的DC/DC稳压器,也要求新的解决方案。本文讨论的高性能DC/DC转换器有助于系统设计 工程师克服这些挑战。
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电压轨 DC/DC FPGA
- 本文设计的系统采用PLX公司生产的CPCI协议转换芯片PCI9054,通过Verilog HDL语言在FPGA中产生相应的控制信号,完成对数据的快速读写,从而实现了与CPCI总线的高速数据通信。
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CPCI协议转换 Verilog FPGA
- 针对数据采集系统有信号形式多样、实时传输和灵活配置的要求,介绍了一种基于FPGA的数据采集和传输系统,以及系统数字电路的程序设计。该系统以现场可编程逻辑阵列(FPGA)作为数据采集、预处理、组帧和传输的控制核心,通过低速串口接收控制命令,以高速USB接口向控制台发送采集数据帧,设计了数字FIR滤波器滤除采集电路的信号干扰。
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数字FIR滤波器 数据采集系统 FPGA
- 为实现某专用接口装置的接口功能检测,文中详细地介绍了一种34位串行码的编码方式,并基于FPGA芯片设计了该类型编码的接收、发送电路。重点分析了电路各模块的设计思路。电路采用SOPC模块作为中心控制器,设计简洁、可靠。试验表明:该设计系统运行正常、稳定。
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串行编码 SOPC FPGA
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