其实说实话这一个月来也没怎么看新知识,大体梳理了一下以前学过的知识,回顾了一下SOPC的学习。对于SOPC的学习我打算暂时先放一放,因为前面还有一个要写的没有完成,也是一直以来无法写起的一个题目,就是今天我们要写的SDRAM的操作。等写完这个,我们再回到SOPC,带领大家调USB2.0!
由于SDRAM本身就是一个比较复杂的东西,之前小墨在学这方面东西的时候感觉很是吃力,于是那时候便暂时放下了,知道年后这段时间,小墨又重新拾起这个知识点,想要一口气把它调通了,再往下看其他的东西。学SDRAM,理
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FPGA SDRAM
本实验中,我们使用FPGA来驱动了一片DAC芯片TLC5620,该芯片的特性如下所示:
TLC5620特性:
4路8位电压输出;
单电源5V供电;
串行接口;
参考电压输入高阻;
可编程的1次或2次输出范围;
同时更新的能力;
内部自带上电复位功能;
低功耗;
半缓冲输出。
小梅哥设计的该芯片的驱动模块的接口如下所示:
各个端口定义如下:
以下是代码片段:
input Clk;
inp
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FPGA DAC
你注意到了吗? 赛灵思官方网站大变脸了! http://china.xilinx.com/applications/megatrends.html
从里到外旧貌换新颜的中英文网站,标志着赛灵思持续推动的企业转型进入了一个新的时代,同时也意味着赛灵思将公司的重心移向了改变我们日常生活世界的六类重要“大趋势”领域。其中包括:
1. 5G 无线
2. SDN/NFV网络
3. 视频及视觉
4. 先进驾驶员辅助系统 (ADAS)
5. 工业物联网
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Xilinx 5G
Altera公司今天宣布,总部位于东京,专注于提供图像设备和制片打印解决方案、文档管理系统以及IT服务的全球技术公司Ricoh集团选择了Altera Cyclone® IV FPGA来支持其最新推出的打印机产品线——RICOH SP 3600DN系列。Altera的Cyclone IV FPGA为RICOH SP 3600系列打印机的图像处理功能提供支持,实现了1200 dpi图像质量、串行打印速度和高速打印速度等新特性。此外,Cyclone IV FPGA还帮助Ric
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Altera FPGA
基于FPGA的软件滤波算法设计及实现
随着数字电子技术的发展,数字电路已由早期的分立元件逐渐发展成集成电路,对电路设计的要求越来越高。尤其是可编程逻辑器件的出现,使得以硬件为载体、以计算机软件为开发环境的现代数字系统的设计方法日趋成熟。可编程逻辑器件设计灵活、功能强大、可在线修改、效率高等优点深受广大电子设计人员青睐。目前,大多数现场可编程逻辑阵列( FPGA)芯片是电压敏感型芯片,基于可重构CMOS-SRAM单元结构,数据具有易失性,工作在低电压状态,易受干扰,尤其在工控、军用场合,外界电磁环
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FPGA 滤波
MIMO无线系统最佳硬判决检测方式是最大似然(ML)检测器。ML检测因为比特误码率 (BER)性能出众,非常受欢迎。不过,直接实施的复杂性会随着天线和调制方案的增加呈指数级增强,使ASIC或FPGA仅能用于使用少数天线的低密度调制方案。
WiMAX对宽带互联网接入如同手机对语音通信一样意义非凡。它可以取代DSL和有线服务,随时随地提供互联网接入。只需要打开计算机,连接到最近的WiMAX天线,就可以畅游全世界的网络了。
宽带互联网接入遇到的最大挑战之一就是移动性,而这正是最新的WiMAX标准
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FPGA 4G
致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布提供全新汽车等级现场可编程门阵列(FPGA)和系统级芯片(SoC) FPGA器件。基于闪存的下一代低功率 FPGA和ARM® Cortex®-M3使能SoC FPGA器件已经获得AEC-Q100等级2认证,这是概述电子元器件标准以期确保最终系统可满足汽车可靠性水平要求的行业标准规范。新的汽车等级合格 SmartFusion®2和 IGLOO&re
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美高森美 FPGA
深亚微米时代,传统材料、结构乃至工艺都在趋于极限状态,摩尔定律也已有些捉襟见肘。而步入深亚纳米时代,晶体管的尺寸就将接近单个原子,无法再往下缩减。传统ASIC和ASSP设计不可避免地遭遇了诸如设计流程复杂、生产良率降低、设计周期过长,研发制造费用剧增等难题,从某种程度上大大放缓了摩尔定律的延续。
显而易见的是,在巨额的流片成本面前,很多中小规模公司不得不改变策略,更多的转向FPGA的开发和设计。反观FPGA市场,即便是5年前,其相对于ASIC的市场增速还是相当迟缓的,但在近些年,尤其是迈进90n
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FPGA CPU
All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布,Vivado®设计套件开始支持包括Zynq® UltraScale+和Kintex® UltraScale+器件在内的16nm UltraScale™+产品组合的早期试用。该Vivado早期试用版工具已与UltraScale+ ASIC级可编程逻辑进行了协同优化,能够充分发挥量产级UltraScale+器件的优势,进而利用整个目录中的
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Xilinx Vivado
赛灵思公司(Xilinx)宣布加入工业互联网联盟(Industrial Internet Consortium,IIC),共同协作推动工业物联网(IIoT)通用架构和框架。面向IIoT系统,赛灵思AllProgrammable标准型解决方案融软件可编程功能、实时处理、硬件优化和兼具保密性与安全性的任意互连功能为一体。工业互联网联盟于2014年由AT&T、思科(Cisco)、通用电气(General Electric)、IBM和英特尔(Intel)共同创立,致力于加速并协调各种优先发展事项,并加
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Xilinx 工业互联网
Altera宣布将主办2015年Altera技术大会(Altera Technology Day,ATD)活动,这是横跨亚太地区八个地点的一系列以技术为导向的研讨会,包括台湾、印度、新加坡、马来西亚、韩国与中国,时间将从2015年8月6日至9月23日。
Altera技术及市场专家将会分享在电子系统设计上的最新趋势, Terasic、MathWorks与Tektronix等合作夥伴也将展示在电子设计与产品上使用Altera的FPGA、SoC、IP与电源解决方案,以提供加速产品上市的价值。关于研讨会
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Altera FPGA
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布推出正式版(Public Access Release)SDSoC™开发环境,将Zynq® SoC和MPSoC用户扩展至广泛的系统和软件工程师社群。SDSoC开发环境是赛灵思SDx™软件定义开发环境系列成员之一,包括扩展库、开发板、设计服务生态系统支持,可实现嵌入式C/C++语言应用开发。该SDSoC™开发环境正式版还强化了集成设
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Xilinx SDSoC
最近,航天子系统采用的先进半导体最底限是需有多个低电压、具高电流轨条件,例如核心电压小于1伏特(V)/30安培(A)的现场可编程门阵列(FPGA)。此外,各个负载也须具有独特的排序、暂瞬、线路与负载调节的要求,这样会让配电网络的设计变得更复杂。
目前航天总线提供28和100伏特不稳定的电源轨,可用于为最新的航天级半导体生成隔离的、有效率的稳压电源。为满足未来航天子系统的需求,开发一个低成本、可扩展的配电架构,且可重复的设计是寻求从28或100伏特两种输入中,可有效地生成多个较小的电轨,并同时限制
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FPGA PCB
尽管很多人听说过FPGA和CPLD,但是关于FPGA与CPLD之间的区别,了解的人可能不是很多。虽然FPGA与CPLD都是“可反复编程的逻辑器件”,但是在技术上却有一些差异。简单地说,FPGA就是将CPLD的电路规模、功能、性能等方面强化之后的产物。(特权同学版权所有)
一般而言, FPGA与CPLD之间的区别如表1.1所示。(特权同学版权所有)
表1.1 FPGA和CPLD的比较
总而言之,FPGA和CPLD最大的区别是他们的存储
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FPGA CPLD
当前对于各种加密算法。除了有针对性的破解算法,最基本的思想就是穷举密钥进行匹配,通常称为暴力破解算法。由于暴力破解算法包含密钥个数较多,遍历的时间超过实际可接受的范围。如果计算速度提高到足够快。这种遍历的算法因结构设计简便而具有实际应用的前景。
PCI总线(外设互联总线)与传统的总线标准——ISA总线(工业标准结构总线)相比,具有更高的传输率(132MBps)、支持32位处理器及DMA和即插即用等优点,用于取代ISA总线而成为目前台式计算机的事实I/O总线标准,在普通PC
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FPGA PCI
xilinx fpga介绍
Xilinx FPGA
Xilinx FPGA主要分为两大类,一种侧重低成本应用,容量中等,性能可以满足一般的逻辑设计要求,如Spartan系列;还有一种侧重于高性能应用,容量大,性能能满足各类高端应用,如Virtex系列,用户可以根据自己实际应用要求进行选择。 在性能可以满足的情况下,优先选择低成本器件。
Xilinx FPGA可编程逻辑解决方案缩短了电子设备制造商开发产品的时间 [
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