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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)

現(xiàn)場可編程門陣列(fpga) 文章 進(jìn)入現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)技術(shù)社區(qū)

選用FPGA和完整的IP解決方案優(yōu)化電氣架構(gòu)設(shè)計

  • 過去十年來,車載網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變得越來越復(fù)雜。雖然車載網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的數(shù)量有所減少,但實(shí)際部署的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量卻有顯著增加。這就提出了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的可縮放性問題,并且要求為滿足各種應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際需要而優(yōu)化半導(dǎo)體器件。FPGA
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Linux基礎(chǔ)架構(gòu)在晶心平臺上的移植研究

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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在低端FPGA中實(shí)現(xiàn)LVDS接口設(shè)計中的DPA功能

  • 在FPGA中,動態(tài)相位調(diào)整(DPA)主要是實(shí)現(xiàn)LVDS接口接收時對時鐘和數(shù)據(jù)通道的相位補(bǔ)償,以達(dá)到正確接收的目的。ALTERA的高端FPGA,如STRATIX(r) 系列中自帶有DPA電路,但低端的FPGA,如CYCLONE(r)系列中是沒有的。本文主
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利用FPGA實(shí)現(xiàn)與DS18B20的通信功能

  • DS18B20是DALLAS公司生產(chǎn)的一線式數(shù)字溫度傳感器,采用3引腳TO-92型小體積封裝;溫度測量范圍為-55℃~+125℃,可編程為9位~12位A/D轉(zhuǎn)換精度,測溫分辨率可達(dá)0.0625℃,被測溫度用符號擴(kuò)展的16位數(shù)字量方式串行輸出
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從開發(fā)的角度看FPGA/DSP設(shè)計的區(qū)別

  • Q1:FPGA設(shè)計與DSP設(shè)計相比,最大的不同之處在哪里?A1:這個問題要從多個角度看。它們都用于某個功能的硬件電路實(shí)現(xiàn),但是它們的側(cè)重點(diǎn)有所不同。這里涵蓋的說一下。1) 內(nèi)部資源FPGA側(cè)重于設(shè)計具有某個功能的硬件電
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基于MCU/FPGA的多功能正弦信號發(fā)生器的設(shè)計

  • 在通信、廣播、電視系統(tǒng)中,都需要射頻發(fā)射,即載波,把音頻、視頻信號或脈沖信號運(yùn)載出去,這就需要能產(chǎn)生高頻信號的振蕩器。正弦波振蕩電路在各個科學(xué)技術(shù)部門的應(yīng)用是十分廣泛的。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域(如
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采用WCDMA速率適配算法的FPGA設(shè)計

  • 采用WCDMA速率適配算法的FPGA設(shè)計,隨著因特網(wǎng)爆炸性的增長以及各種無線業(yè)務(wù)需求的增加,傳統(tǒng)的無線通信網(wǎng)已經(jīng)越來越無法適應(yīng)人們的需要。因此,以大容量、高數(shù)據(jù)率和承載多媒體業(yè)務(wù)為目的的第三代移動通信系統(tǒng)(IMT-2000)應(yīng)運(yùn)而生。碼分多址(CDMA)由于
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基于FPGA的LVDS內(nèi)核設(shè)計及其外圍電路設(shè)計

  • 低壓差分信號LVDS(Low Voltage Differential Signal)是由ANSI/TIA/EIA-644-1995定義的用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)奈锢韺咏涌跇?biāo)準(zhǔn)。它具有超高速(1.4Gb/s)、低功耗及低電磁輻射的特性,是在銅介質(zhì)上實(shí)現(xiàn)千兆位級高速通信的
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基于微處理器的FPGA的在線可重配置

  • 基于微處理器的FPGA的在線可重配置,可編程邏輯器件(PLD)廣泛應(yīng)用在各種電路設(shè)計中?;诓檎冶砑夹g(shù)、SRAM工藝的大規(guī)模PLD/FPGA,密度高且觸發(fā)器多,適用于復(fù)雜的時序邏輯,如數(shù)字信號處理和各種算法的設(shè)計。類器件使用SRAM單元存儲配置數(shù)據(jù)。配置數(shù)據(jù)
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對FPGA設(shè)計進(jìn)行編程并不困難

  • 對FPGA設(shè)計進(jìn)行編程并不困難,硬件設(shè)計者已經(jīng)開始在高性能DSP的設(shè)計中采用FPGA技術(shù),因?yàn)樗梢蕴峁┍然赑C或者單片機(jī)的解決方法快上10-100倍的運(yùn)算量。以前,對硬件設(shè)計不熟悉的軟件開發(fā)者們很難發(fā)揮出FPGA的優(yōu)勢,而如今基于C語言的方法可以讓
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YUV分離的兩種FPGA實(shí)現(xiàn)

  • 摘要:速度與面積的互換一直是基于FPGA設(shè)計中的一個不變的主題,在此介紹了兩種YUV分離的FPGA的實(shí)現(xiàn)方式:基于面積的實(shí)現(xiàn)和基于速度的實(shí)現(xiàn)。前者僅用一片雙口RAM串行,實(shí)現(xiàn)了YUV分離數(shù)據(jù)的輸出;后者利用流水線的思想
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混合信號FPGA實(shí)現(xiàn)真正單芯片SOC

  • 要實(shí)現(xiàn)能夠?qū)⑺兄匾δ芗稍趩我黄骷脑O(shè)計理由很簡單,因?yàn)檫@樣就能將材料成本、部件庫存及電路板面積減至最低。另外,相較于多芯片解決方案,單芯片方案的功耗也較低,同時也有助于提高對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。如果
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基于FPGA的數(shù)字積分法插補(bǔ)控制器設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

  • 摘要:為了提高伺服電機(jī)的步進(jìn)精度,簡化控制器結(jié)構(gòu),采用FPGA器件并運(yùn)用Verilog HDL語言設(shè)計出的插補(bǔ)控制器,不僅采用數(shù)字積分法實(shí)現(xiàn)直線插補(bǔ)控制和圓弧插補(bǔ)控制,提高了插補(bǔ)速度和插補(bǔ)精度,而且運(yùn)用多軸聯(lián)動技術(shù),
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FPGA+DSP結(jié)構(gòu)嵌入式系統(tǒng)的FPGA配置方法及其實(shí)現(xiàn)

  • 0 引言在信號處理領(lǐng)域中,基于FPGA+DSP的結(jié)構(gòu)設(shè)計已經(jīng)是系統(tǒng)發(fā)展的一個重要方向。隨著該系統(tǒng)設(shè)計的廣泛應(yīng)用,功能變得更加豐富,成本日趨低廉。而在某些小型化應(yīng)用的場合中,對系統(tǒng)體積的要求越來越高,因此如何在硬
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用FPGA實(shí)現(xiàn)Nios II嵌入式系統(tǒng)配置技術(shù)

  • 用FPGA實(shí)現(xiàn)Nios II嵌入式系統(tǒng)配置技術(shù),現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA,F(xiàn)ield Programmable Gate Array)是一種高密度可編程邏輯器件,其邏輯功能是通過把設(shè)計生成的數(shù)據(jù)文件配置進(jìn)芯片內(nèi)部的靜態(tài)配置數(shù)據(jù)存儲器(SRAM )來實(shí)現(xiàn)的,具有可重復(fù)編程性,可以靈活實(shí)現(xiàn)各
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現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)介紹

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