MKR Vidor 4000一款拇指型的FPGA开发板

MKR Vidor 4000一款拇指型的FPGA开发板-MKR Vidor 4000作为一款拇指型的开发板,小巧精致是它固有的特性,这是优点,同时也是缺点。优点在于没有复杂的硬件,上手理解应该会比较简单;而缺点则是因为太过简单,所以注定不可能搭载很多功能,而且更多的功能实现都需要靠外接其它功能外设支持,成本花销会很大。

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关于IC封装原理及功用特性剖析和介绍

关于IC封装原理及功能特性分析和介绍-作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC的封装,不知道了解了多少?本文将介绍一些日常常用IC的封装原理及功能特性,通过了解各种类型IC的封装,电子工程师在设计电子电路原理时,可以准确地选择IC,而对于工厂批量生产烧录,更可以快速地找到对应IC封装的烧录座型号。

关于以ARMv7-A架构为研讨目标的虚拟存储系统技术研讨进程全解

关于以ARMv7-A架构为研究对象的虚拟存储系统技术研究过程全解-随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式设备的性能越来越高,功能越来越复杂,机载电子设备的复杂程度也越来越高,需要有更多的传感器,集成更多的信号处理模块和其他各种应用模块。电子设备综合化将多个功能单元集成到一块电路板上,以减少设备的尺寸、重量,实现低功耗、体积小、低成本、高集成度等目标。

根据fpga的数字时钟规划使用

基于fpga的数字时钟设计应用-本工程包括矩阵键盘和数码管显示模块,共同实现一个带有闹钟功能、可以设置时间的数字时钟。具体功能如下:1. 数码管可以显示时十位、时个位、分十位、分个位、秒十位、秒个位。2. 上电后,数码管显示000000,并开始每秒计时。

根据AXI总线的不知道信号频率丈量

基于AXI总线的未知信号频率测量-这一节我们实现一个稍微复杂一点的功能——测量未知信号的频率,PS和PL通过AXI总线交互数据,实现我们希望的功能。

使用CPLD器材和微处理器完成I2C总线控制器的使用计划

利用CPLD器件和微处理器实现I2C总线控制器的应用方案-I2C总线是PHILIPS公司推出的新一代串行总线,由于其结构简单、灵活,各结点具有独立的电气特性,可实现电路的模块化、标准化而被广泛应用。目前许多MCU都带有I2C总线接口,对没有I2C总线的MCU,可采用软件模拟,有通用软件包可以使用,但功能比较简单。在MCU(以Motorola 68000系列为例)和CPLD电子系统设计中,利用CPLD器件资源,按照I2C总线协议标准模式,设计了功能完善的I2C总线控制器,给出了设计思路和实现方法。

跟着无中止更新I/O架构问世,PLD可以有确保的进行重新配置

随着无中断更新I/O架构面世,PLD能够有保证的进行重新配置-高可用性系统,如服务器、通信网关和基站等需要持续工作。一旦现场安装后,就需要通过软件升级来增强系统功能和修复错误。因此,这些系统设计需可以在不中断其正常运行的情况下进行系统功能更新。可编程逻辑器件(PLD)常被用于支持在系统设计更新。使用PLD的改进后的设计成本更低、使用更方便、性能更强,使得可编程逻辑器件成为这些系统中理想的板上硬件管理器件,可管理板上DC-DC转换器、监测和控制关键信号、集合串口通信并执行其他内务管理功能。

选用杂乱可编程逻辑器件完成GPIB接口的功能设计

采用复杂可编程逻辑器件实现GPIB接口的功能设计-综观现今市场上的测试仪器,不难发现 GPIB总线有重要的作用,在研制台式测试仪器的时候,客户几乎均要求具备 GPIB接口。可是在实际研发过程中,却发现 GPIB控制芯片很难购买,而且价格昂贵。而且作为测试仪器具备 GPIB的接口,一般只需要具有听、讲、串查功能,而不需要控、并查功能,这样又会造成资源与功能的浪费。所以我们尝试用 CPLD来实现GPIB接口的听、讲、串查功能,不仅可拥有自主知识产权,节省了产品的成本,而且具有很大的灵活性。

根据FPGA的DSP运算技能完成流水线使用体系的规划

基于FPGA的DSP运算技术实现流水线应用系统的设计-在数字信号处理(DSP)领域,需要处理的数据量很大,并且实时性要求很高。传统的DSP设计方法主要有采用固定功能的DSP器件和采用DSP处理器两种,由于它们灵活性差以及软件算法在执行时的顺序性,限制了它们在高速和实时系统中的应用。随着深亚微米半导体制造工艺的不断创新,百万门可编程器件的不断推出,为DSP提供了第3种有效的解决方案,即利用FPGA实现DSP运算硬件化。它能够在集成度、速度和系统功能方面满足DSP应用的需要。

董永红:未来商场或将是功能级SoC加可编程DSP

董永红:未来市场或将是功能级SoC加可编程DSP-董永红表示,未来的市场可能是功能级的SOC,加一个可编程的DSP。由上游半导体厂完成80%的工作,下游的系统厂完成剩下的20%工作。他把这种变化形象比比喻成DSP 2.0时代,其标志是不再以运算能力为出发点,而是讲求功能为主。未来能够胜出的是拥有算法和把算法工程化能力的公司,这也是区别于其他厂商的部分。需求量大的产品,将会由半导体厂同时提供硬件和软件,留给中间开发公司的空间会越来越小。

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