单片机使用智能开发渠道的含义及功用解析

单片机应用智能开发平台的意义及功能解析-单片机应用智能开发平台是为单片机的应用开发提供的一套解决方案,包括有中文开发平台操作系统、基础平台、扩展功能函数库、仿真调试等功能。开发平台部分为用户提供了一个简易方便的开发环境,使用户可对单片机应用项目进行可视化开发。

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根据Proteus软件和AT80C51单片机完成流水灯的仿真规划

基于Proteus软件和AT80C51单片机实现流水灯的仿真设计-Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司开发的EDA工具软件。它不仅是模拟电路、数字电路、模/数混合电路的设计平台,更是目前世界上最先进,最完整的多种型号微处理器系统的设计与仿真平台,真正实现了在计算机上完成原理图设计,电路分析与仿真,微处理器程序设计与仿真,系统测试与功能验证,到形成PCB的完整电子设计、研发过程。

根据可重编程渠道规划的FPGA数字显现计划完成下降体系本钱

基于可重编程平台设计的FPGA数字显示方案实现降低系统成本-如今数字显示设备中引起成本变化的主要因素是显示屏。在设计阶段,不断推进基于平台的显示设计的决策可以大大减少采购成本。如果能支持多种显示屏尺寸,原始设备制造商(OEM)能从一个供应商那里得到较大的折扣。为了支持多种显示屏供应商的规范,OEM可以创建竞争形势以得到较低的价格。这两种方案节省的开支大于由于需要额外的器件而引起价格的上升,例如能实现基于平台设计的FPGA。此外,多个供应商的支持降低了连续供给的风险。

忆芯科技使用Veloce 硬件加速仿真渠道进行高速企业级固态硬盘存储规划

忆芯科技利用Veloce 硬件加速仿真平台进行高速企业级固态硬盘存储设计-Mentor Graphics公司今天宣布,忆芯科技 (Starblaze Technology) 已成功使用 Veloce 硬件加速仿真平台进行专业的高速企业级固态硬盘 (SSD) 存储设计。 忆芯科技对硬件加速仿真市场中目前现有的解决方案进行了长期详细的分析。最终选择和部署 Veloce 硬件加速仿真平台,是因为该平台具备卓越的虚拟化技术和存储协议支持、丰富的软件调试功能以及在提供创新性硬件加速仿真技术方面有口皆碑的成功经验。 企业级 SSD 市场正飞速发展,这就要求我们所使用的 SoC

根据Xilinx Virtex6 FPGA的通用软件无线电渠道规划

基于Xilinx Virtex6 FPGA的通用软件无线电平台设计-近年来软件无线电(SDR)得到了飞速的发展,在很多领域已显示出其优越性。本文的项目背景是通过软件无线电方式实现数字音频广播(DAB)的基带信号处理,这要求软件无线电平台具有高速实时数字信号处理与传输能力。高速可编程逻辑器件(FPGA)和丰富的IP核提供了能高效实现软件无线电技术的理想平台。

根据新式Virtex FPGA完成小型软件无线电渠道SFF SDR规划

基于新型Virtex FPGA实现小型软件无线电平台SFF SDR设计-SFF SDR(小型软件定义无线电)开发平台是一种模块化的 RF/IF/基带平台(图 1 和图 2)。该平台展示了 Xilinx 和德州仪器 (Texas Instruments, TI) 的最新芯片产品以及最新高级设计流程和软件架构。 这个平台还为手持设备开发人员提供了特定的关键功能,如实时功耗配置和监测。

根据XILINX的V5系列FPGA完成数据通信渠道的规划

基于XILINX的V5系列FPGA实现数据通信平台的设计-传统的数据链存在着误码率高、衰落大、干扰严重等问题,即使采用高效的信息压缩编码技术仍难以满足高光谱、激光雷达、合成孔径雷达等一系列高分载荷数据传输的带宽要求。针对现有技术的不足,本设计中通过引进美军成熟先进的VPX总线,构建新一代的数据通信平台,实现由传统到高速、宽带、多功能、通用性强的通信平台的跨越。

根据FPGA的防火墙体系规划

基于FPGA的防火墙系统设计-基于FPGA平台,设计一个具有防火墙功能的系统,具备对进出网络数据包解析、过滤等功能。目前正处于总体设计与论证阶段。 项目关键技术及创新点的论述; 关键技术有并行运算,状态检测,CAM,规则匹配,及PowerPC嵌入式系统。本项目的创新点是将传统的软件防火墙系统移植到硬件平台,充分利用FPGA的优势,软硬件相结合,提高处理速度和性能。

根据System Verilog的可重用验证渠道规划及验证成果剖析

基于System Verilog的可重用验证平台设计及验证结果分析-采用System Verilog语言设计了一种具有层次化结构的可重用验证平台,该平台能够产生各种随机、定向、错误测试向量,并提供功能覆盖率计算。将验证平台在Synopsys公司的VCS仿真工具上运行,并应用到包交换芯片的仿真验证中。仿真结果显示,新设计的验证平台能通过修改随机信号约束条件和产生随机信号的权重值,使芯片的功能覆盖率达到100%。

选用FPGA的NoC验证渠道完成计划

采用FPGA的NoC验证平台实现方案-本文提出的基于FPGA的NoC验证平台在仿真速度方面是一般基于HDL的软件仿真的16 000倍,而基于PC机编写的NoC软件更增强了该平台的灵活性和实用性。

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