- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(5)-一般來講,添加約束的原則為先附加全局約束,再補充局部約束,而且局部約束比較寬松。其目的是在可能的地方盡量放松約束,提高布線成功概率,減少ISE 布局布線時間。典型的全局約束包括周期約束和偏移約束。
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FPGA 周期約束
- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(4)-在代碼編寫完畢后,需要借助于測試平臺來驗證所設計的模塊是否滿足要求。ISE 提供了兩種測試平臺的建立方法,一種是使用HDL Bencher 的圖形化波形編輯功能編寫,另一種就是利用HDL 語言,相對于前者使用簡單、功能強大。
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FPGA ISE
- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(3)-所謂綜合,就是將HDL語言、原理圖等設計輸入翻譯成由與、或、非門和RAM、觸發(fā)器等基本邏輯單元的邏輯連接( 網表),并根據目標和要求( 約束條件) 優(yōu)化所生成的邏輯連接,生成EDF 文件。XST 內嵌在ISE 3 以后的版本中,并且在不斷完善。
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FPGA 賽靈思
- FPGA電路必須遵循的原則和技巧-在調試FPGA電路時要遵循必須的原則和技巧,才能降低調試時間,防止誤操作損壞電路。通常情況下,能夠參考以下步驟執(zhí)行 FPGA硬件系統的調試。
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FPGA
- 寫verilog代碼要有硬件的概念-因為Verilog是一種硬件描述語言,所以在寫Verilog語言時,首先要有所要寫的module在硬件上如何實現的概念,而不是去想編譯器如何去解釋這個module
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verilog FPGA
- 學好FPGA應該要具備的知識-閱讀本文的人群:熟悉數字電路基本知識(如加法器、計數器、RAM等),熟悉基本的同步電路設計方法,熟悉HDL語言,對FPGA的結構有所了解,對FPGA設計流程比較了解。
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FPGA 同步電路
- 解密業(yè)界首款16nm產品核心技術-以賽靈思 20nm UltraScale 系列的成功為基礎,賽靈思現又推出了全新的 16nm UltraScale+ 系列 FPGA、3D IC 和 MPSoC,憑借新型存儲器、3D-on-3D 和多處理SoC(MPSoC)技術,再次領先一代提供了遙遙領先的價值優(yōu)勢。
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賽靈思 FPGA 16nm制程
- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(13)-基于IP的設計已成為目前FPGA設計的主流方法之一,本章首先給出IP的定義,然后以FFT IP核為例,介紹賽靈思IP核的應用。
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FPGA 賽靈思 IP核
- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(12)-在大規(guī)模設計的調試應該按照和設計理念相反的順序,從底層測試,主要依靠ChipScope Pro 工具。下面主要介紹ChipScope Pro、FPGA Editor 組件的使用方法。
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FPGA Xilinx
- FPGA實戰(zhàn)開發(fā)技巧(11)-在串行模式下,需要微處理器或微控制器等外部主機通過同步串行接口將配置數據串行寫入FPGA芯片,其模式選擇信號M[2:0]=3’b111
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FPGA 賽靈思
- FPGA中的多時鐘域設計-在一個SOC設計中,存在多個、獨立的時鐘,這已經是一件很平常的事情了。大多數的SOC器件都具有很多個接口,各個接口標準都可能會使用完全不同的時鐘頻率。
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FPGA 多時鐘域
- 組合運用多種智能I/O規(guī)劃工具能使引腳分配過程變輕松-對于需要在PCB板上使用大規(guī)模FPGA器件的設計人員來說,I/O引腳分配是必須面對的眾多挑戰(zhàn)之一。
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賽靈思 FPGA
- FPGA與單片機實現數據串行通信的解決方案-本文針對由FPGA構成的高速數據采集系統數據處理能力弱的問題,提出FPGA與單片機實現數據串行通信的解決方案。
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FPGA 串行通信
- FPGA與DSPs高速互聯的方案-DSP與FPGA高速的數據傳輸有三種常用接口方式: EMIF, HPI 和 McBSP 方式。而采用 EMIF 接口方式, 利用 FPGA ( 現場可編程邏輯門陣列) 設計 FIFO的接口電路,即可實現高速互聯。
- 關鍵字:
FPGA DSPs
- FPGA設計中對輸入信號的處理-一般來說,在全同步設計中,如果信號來自同一時鐘域,各模塊的輸入不需要寄存。只要滿足建立時間,保持時間的約束,可以保證在時鐘上升沿到來時,輸入信號已經穩(wěn)定,可以采樣得到正確的值。
- 關鍵字:
FPGA 全同步設計
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