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基于FPGA/SOPC的預測控制器設計與實現(xiàn)

  • 針對模型預測控制在微型設備及嵌入式系統(tǒng)應用中的實時性問題,從硬件實現(xiàn)控制算法的角度研究了基于FPGA(field programmable gate array)的預測控制器的設計和實現(xiàn)。采用基于Nios II嵌入式軟核處理器的FPGA/SOPC(system on pro-grammable chip,可編程片上系統(tǒng))方案,在FPGA芯片上構(gòu)建SOPC系統(tǒng),設計SOPC的硬件及軟件系統(tǒng),實現(xiàn)了基于FPGA的預測控制器;建立了基于FPGA和dSPACE系統(tǒng)的實時仿真平臺,并進行了控制器實時仿真實驗。實時
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基于信元的FIFO設計在FPGA上的實現(xiàn)

  • 設計工程師通常在FPGA上實現(xiàn)FIFO(先進先出寄存器)的時候,都會使用由芯片提供商所提供的FIFO。本文提供了一種基于信元的FIFO設計方法以供設計者在適當?shù)臅r候選用。這種方法也適合于不定長包的處理。
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基于FPGA的數(shù)字視頻接口轉(zhuǎn)換設備

  • 本文從實際應用的角度出發(fā),采用FPGA作為主控芯片,設計了一款數(shù)字視頻接口轉(zhuǎn)換設備,該設備針對于MT9M111這款數(shù)字圖像傳感器產(chǎn)生的ITU-R BT.656格式數(shù)據(jù)進行采集、色彩空間變換、分辨率轉(zhuǎn)換等操作,完成了從ITU-R BT.656格式數(shù)據(jù)到DVI格式數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,使得MT9M111數(shù)字圖像傳感器的BT656數(shù)據(jù)格式圖像能夠以1280×960(60Hz)和1280×1024(60Hz)兩種顯示格式在DVI-I接口的顯示器上顯示,并且還具有圖像靜止功能,在系統(tǒng)空閑時的待機狀態(tài)實現(xiàn)了整機的低功耗,適用于
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滿足28nm迫切的低功耗需求

  • Altera低功耗28-nm器件的優(yōu)點包括,降低產(chǎn)品成本,降低或者放寬功耗預算,較低的散熱要求,能夠滿足更多的市場需求,在同樣的散熱和功耗預算內(nèi)進一步提高性能等。采用最全面的方法降低28-nm產(chǎn)品的功耗,Altera幫助設計人員滿足了迫切的低功耗需求。
  • 關(guān)鍵字: Altera  28nm  FPGA  

基于改進的布斯算法的嵌入FPGA的乘法器設計

  • 設計了一款嵌入FPGA的乘法器,該乘法器能夠滿足兩個18 b有符號或17 b無符號數(shù)的乘法運算。該設計基于改進的布斯算法,提出了一種新的布斯譯碼和部分積結(jié)構(gòu),并對9-2壓縮樹和超前進位加法器進行了優(yōu)化。該乘法器采用TSMC 0.18μn CMOS工藝,其關(guān)鍵路徑延遲為3.46 ns。
  • 關(guān)鍵字: 布斯算法  18×18乘法器  FPGA  

基于ATE的FPGA測試

  • 隨著集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展,F(xiàn)PGA的應用越來越廣泛,其測試技術(shù)也得到了廣泛重視和研究。文章簡要介紹了FPGA的發(fā)展及其主要組成部分,提出了一種用ATE對FPGA進行測試的方法和具體測試流程。
  • 關(guān)鍵字: AutomaticTestEquipment  配置數(shù)據(jù)  FPGA  

基于FPGA的DDS IP核設計及仿真

  • 以Altera公司的QuartusⅡ7.2作為開發(fā)工具,研究了基于FPGA的DDS IP核設計,并給出基于Signal TapⅡ嵌入式邏輯分析儀的仿真測試結(jié)果。將設計的DDS IP核封裝成為SOPC Builder自定義的組件,結(jié)合32位嵌入式CPU軟核NiosII,構(gòu)成可編程片上系統(tǒng)(SOPC),利用極少的硬件資源實現(xiàn)了可重構(gòu)信號源。該系統(tǒng)基本功能都在FPGA芯片內(nèi)完成,利用SOPC技術(shù),在一片F(xiàn)PGA芯片上實現(xiàn)了整個信號源的硬件開發(fā)平臺,達到既簡化電路設計、又提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性的目的。
  • 關(guān)鍵字: 直接數(shù)字頻率合成  IP核  FPGA  

基于FPGA的遺傳算法組合邏輯電路設計

  • 基于遺傳算法的組合邏輯電路的自動設計,依據(jù)給出的真值表,利用遺傳算法自動生成符合要求的組合邏輯電路。由于遺傳算法本身固有的并行性,采用軟件實現(xiàn)的方法在速度上往往受到本質(zhì)是串行計算的計算機制約,因此采用硬件化設計具有重要的意義。為了證明基于FPGA的遺傳算法的高效性,設計了遺傳算法的各個模塊,實現(xiàn)了基于FPGA的遺傳算法。
  • 關(guān)鍵字: 遺傳算法  自然進化  FPGA  

FPGA設計安全性綜述

  • 現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)在通信、圖形、控制、計算等領(lǐng)域的廣泛應用,已經(jīng)成為當今電子系統(tǒng)中的重要組成部分.隨著越來越多的系統(tǒng)采用FPGA實現(xiàn)核心設計,使得FPGA中的設計和知識產(chǎn)權(quán)變得更加重要,建立FPGA代碼運行安全體系已成為大型產(chǎn)品設計中重要的考慮因素.本文闡述了FPGA的多種安全解決方案,并探討分析了FPGA的設計安全性.
  • 關(guān)鍵字: 代碼運行安全  安全解決方案  FPGA  

基于FPGA的半導體激光器自動功率控制系統(tǒng)設計

  • 半導體激光器的自動功率控制是解決激光器閾值漂移的重要手段,本文設計了一個基于FPGA的數(shù)字激光自動功率控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)主要由光電檢測、A/D轉(zhuǎn)換、SOC控制、APC判定、PWM反饋輸出及低通濾波幾個部分組成。該自動功率控制系統(tǒng)使用硬件資源少,根據(jù)不同的設計要求,通過增加PWM模塊和簡單的模擬器件或者改變控制寄存器的設置,就可以實現(xiàn)多級激光功率和多個激光器的控制,可以大大縮短設計周期。
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)字激光器  自動功率控制  FPGA  

基于FPGA的數(shù)字顯示系統(tǒng)設計

  • 本文以Virtex-II系列PlatformFPGA為例,說明采用FPGA方案進行數(shù)字顯示系統(tǒng)設計所具有的靈活、快速和低成本等特性。
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)字顯示系統(tǒng)  SoC  FPGA  

基于FPGA實現(xiàn)視頻圖像的一種運動估計設計

  • 利用功能強大的FPGA實現(xiàn)視頻圖像的一種運動估計設計,采用的搜索方法是三步搜索法。在進行方案設計時,本文采用了技術(shù)比較成熟的VHDL語言進行設計,并使用Quartus II軟件進行時序仿真。由仿真結(jié)果可知,無論是在功能的實現(xiàn)上還是在搜索的準確性、高效性以及FPGA片上資源的利用率上,本設計方案都具有明顯的優(yōu)越性。
  • 關(guān)鍵字: 運動估計  視頻編碼器  FPGA  

基于FPGA的流水線結(jié)構(gòu)DDS多功能信號發(fā)生器的設計與實現(xiàn)

  • 在應用FPGA進行DDS系統(tǒng)設計過程中,選擇芯片的運行速度優(yōu)化和資源利用優(yōu)化常常是相互矛盾的,從發(fā)展趨勢和運算要求看,系統(tǒng)速度指標的意義比面積指標更趨重要?;诖?,介紹了一種流水線結(jié)構(gòu)來優(yōu)化傳統(tǒng)的相位累加器,在QuartusⅡ開發(fā)環(huán)境下搭建系統(tǒng)模型、仿真及下載,并采用嵌入式邏輯分析儀分析和驗證了實驗結(jié)果。該系統(tǒng)可以完成多位頻率控制字的累加,能夠產(chǎn)生正弦波、方波和三角波,具有良好的實時性。
  • 關(guān)鍵字: 流水線相位累加器  DDS  FPGA  

基于光纖通信和PCIExpress總線的高速圖像傳輸系統(tǒng)

  • 提出了一種基于光纖通信和PCI Express總線的高速圖像傳輸系統(tǒng)。分析了系統(tǒng)設計方案,并詳細闡述了FPGA內(nèi)部邏輯設計,包括光纖接口的數(shù)據(jù)收發(fā)以及PCI Express總線的DMA傳輸;簡要介紹了Windows WDM驅(qū)動程序及MFC應用程序的開發(fā);給出了系統(tǒng)測試結(jié)果。該系統(tǒng)傳輸速率可達1.5Gb/s,且具有低成本、易擴展等優(yōu)點,能夠滿足大多數(shù)高幀高清視頻圖像實時傳輸?shù)囊蟆?/li>
  • 關(guān)鍵字: PCIExpress  高速圖像傳輸  FPGA  

留有vector的FPGA有被黑的可能

  • Skorobogatov的研究表明,目前比較流行的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)故意預留一個可以重新編譯的Vector(容器)。Skorobogatov表示,如果使用這樣的芯片,那么武器系統(tǒng)以及核工廠等軍事機構(gòu)可能被利用這個后門的病毒來禁止運行。
  • 關(guān)鍵字: vector  黑客攻擊  FPGA  
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