-
網友教你設計FPGA的通用數(shù)控分頻器
本文首先介紹了各種分頻器的實現(xiàn)原理,并在FPGA開發(fā)平臺上通過VHDL文本輸入和原理圖輸入相結合的方式,編程給出了仿真結果。最后通過對各種分頻的分析,利用層次化設計思想,綜合設計出了一種基于FPGA的通用數(shù)控分頻器,通過對可控端口的調節(jié)就能夠實現(xiàn)不同倍數(shù)及占空比的分頻器。
2015-05-13
-
網友求助:數(shù)據總線波形異常原因在哪?
求助??!請教下有經驗的各位,這個數(shù)據總線上的波形到底應該是什么樣的,我這個板子上第二條數(shù)據總線上掛著4個芯片,分別是一個SRAM,雙口ram,一塊FPGA和一塊DSP,到底是什么問題導致數(shù)據總線出問題。
2015-05-12
-
博客精品:FPGA系統(tǒng)構成及器件互聯(lián)
隨著科技的進步,CPU集成單元也隨之增加。現(xiàn)如今處理器設計的流行動向就是主要處理系統(tǒng)(ARM9)外帶輔助處理系統(tǒng)(ARM7)的設計。本文由博友收集整理,總結FPGA的系統(tǒng)架構組成和器件互聯(lián)問題。
2015-05-11
-
MathWorks引入像素流處理算法Vision HDL Toolbox,可進行視覺系統(tǒng)設計和實現(xiàn)
2015 年 5 月 7 日,MathWorks宣布,引入像素流處理算法Vision HDL Toolbox,現(xiàn)已在該公司的 Release 2015a 中推出。Vision HDL Toolbox 為在 FPGA和 ASIC上進行視覺系統(tǒng)設計和實現(xiàn)提供了像素流處理算法。
2015-05-07
-
FPGA掉電易失難題如何破?看芯片來破解
為了解決FPGA的這一缺陷,制造商們一直都在苦苦找尋合適的方案,令人高興的是,伴隨工藝的不斷改進,兼具CPLD與FPGA優(yōu)點的芯片最終還是如期而至,被譽為“下一代非易失FPGA”的芯片是如何解決FPGA掉電易失難題的?
2015-05-07
-
模塊電源的三大應用,新手必知!
日常生活中,直接貼裝在印刷電路板的電源供應器,稱之為模塊電源。模塊電源專為數(shù)字信號處理、存儲器、微處理器、集成電路、FPGA、模擬負載等進行供電。
2015-05-04
-
設計實例:基于FPGA的可穿戴設備的設計
可穿戴設備面臨前所未有的挑戰(zhàn),工程師要在沒有標準化架構和芯片組情況下研發(fā)智能多功能產品。但是由于缺失芯片組,可穿戴產品需要使用手持應用設計的器件和互連技術。
2015-05-01
-
駿龍科技最新物聯(lián)網開發(fā)套件與電機驅動方案提供先進處理能力
近日,駿龍科技有限公司宣布發(fā)布了最新物聯(lián)網開發(fā)套件MAX? 10 FPGA和電機驅動方案,該方案基于Altera MAX? 10的“Mpression Odyssey(奧德賽)”。MAX? 10 FPGA為可編程邏輯器件中提供了先進的處理能力,并進一步豐富了Altera公司的工業(yè)解決方案。
2015-04-29
-
盤點高性能汽車和FPGA共同點,不是一般的多
今天的FPGA生產商正在進行類似的競爭,這對于FPGA客戶非常有好處。在過去幾年中,邏輯密度、存儲器容量、DSP模塊、收發(fā)器速率和數(shù)量等,幾乎所有的性能指標都在不斷增長。當然,讀者對此并不陌生。
2015-03-30
-
FPGA“入伙”混合信號世界,可編程模擬IC功不可沒
在模擬電路設計過程中,設計、評估、調試混合信號電路,尤其是帶有模擬輸入/輸出(I/O)接口的混合信號,一直都是工程師面臨的最大挑戰(zhàn)。真實世界與模擬信號鏈路的設計需要權衡模擬與混合信號IC的整合,而本文則主要講解可編程模擬IC將FPGA多功能性等優(yōu)勢帶入混合信號世界。
2015-03-28
-
電路分享:基于FPGA的PCB測試機的設計
PCB光板測試機的測試方法是在待測點間施加測試電壓,獲取兩點間的電阻值對應的電壓信號,從而得知兩點間的電阻或通斷情況。由于測試電路較為復雜,測試速度會受到影響。本文講解了基于FPGA的PCB測試版的硬件控制電路的設計步驟。
2015-03-28
-
FPGA開發(fā)之旅:軟核、硬核、固核等IP核的定義解說
什么是IP核?IP核實具有知識產權核的集成電路芯核的總稱。經過科學家的反復驗證,其具有特定功能塊,能夠移植到不同的半導體工藝中,但與芯片的制造工藝無關。本文就來探知關于FPGA的IP核——軟核、硬核、固核的定義。
2015-03-27
- 0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設備的“聽診器”
- 0.01%精度風暴!儀表放大器如何煉成工業(yè)自動化的“神經末梢”
- 如何選擇正確的工業(yè)自動化應用的儀表放大器?
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴展實戰(zhàn)指南
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺競逐
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓撲選擇策略
- μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構全解,拒絕LSB丟失!
- 2025西部電博會啟幕在即,中文域名“西部電博會.網址”正式上線
- 高壓BMS:電池儲能系統(tǒng)的安全守護者與壽命延長引擎
- 高精度低噪聲 or 大功率強驅動?儀表放大器與功率放大器選型指南
- 戰(zhàn)略布局再進一步:意法半導體2025股東大會關鍵決議全票通過
- μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構全解,拒絕LSB丟失!
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall