- 新一代FPGA的速度變得越來越快,密度變得越來越高,邏輯資源也越來越多。那么如何才能確保功耗不隨這些一起增加呢?很多設計抉擇可以影響系統的功耗,這些抉擇包括從顯見的器件選擇到細小的基于使用頻率的狀態機值的選
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FPGA ISE 功耗 分析
- 摘要:隨著FPGA的設計速度、尺寸和復雜度明顯增長,在整個設計流程中的實時驗證和調試部分成為當前FPGA系統的關鍵部分。獲得FPGA內部信號有限、FPGA封裝和印刷電路板(PCB)電氣噪聲,這一切使得設計調試和檢驗變成設計
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FPGA 系統 實時調試
- UART作為RS232協議的控制接口得到了廣泛的應用,將UART的功能集成在FPGA芯片中,可使整個系統更為靈活、緊湊,減小整個電路的體積,提高系統的可靠性和穩定性。提出了一種基于FPGA的UART的實現方法,具體描述了發送、接收等模塊的設計,恰當使用了有限狀態機,實現了FPGA片上UART的設計,給出了仿真結果。
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FPGA UART
- 1 前言當前,在微電子及其應用領域正在發生一場前所未有的變革,這場變革是由片上系統(SOC)技術研究應用和發展引起的.從技術層面看SOC技術是超大規模集成電路發展的必然趨勢和主流,它以超深亞微米VDSM(Very Deep Submi
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IPCORE 設計 MCU 8位 指令 兼容
- RADX? Technologies公司、賽靈思公司(納斯達克:XLNX)和 ADI公司(納斯達克:ADI)在2012年SCTE有線電視技術展會(SCTE Cable-Tec Expo)上聯合演示了業界最具擴展性的EdgeQAM可編程解決方案。
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RADX 賽靈思 ADI FPGA
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無線設備的數量、通信標準的多樣性,以及調制方案的復雜度,每一年都在不斷增加。而隨著每一代新技術的誕生,由于使用傳統技術測試無線設備,需要大量更復雜的測試設備,其成本也在不斷提高。
使用虛擬(軟件)儀器與模塊化I/O相結合是一種最小化硬件成本并減少測試時間的方法。軟件設計儀器的新方法使得射頻測試工程師無需憑借自定義或特殊標準的儀器,就能以多個數量級的幅度減少測試時間。
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NI 虛擬(軟件)儀器 LabVIEW FPGA vst
- 問題描述:81%的電子系統中在使用FPGA,包括很多商用產品和國防產品,并且多數FPGA使用的是BGA封裝形式。BGA封裝形式的特點是焊接球小和焊接球的直徑小。當FGPA被焊在PCB板上時,容易造成焊接連接失效。焊接連接失效
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FPGA PCB 焊接 分析
- 摘要 基于Good—Thomas映射算法和ISE快速傅里葉變換IP核,設計了一種易于FPGA實現的24點離散傅里葉變換,所設計的24點DFT模塊采用流水線結構,主要由3個8點FFT模塊和1個3點DFT模塊級聯而成,并且兩級運算之間不
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FPGA 離散 傅里葉變換 結構設計
- 1 引 言無論什么體制的雷達都會受到其工作環境中的噪聲和雜波的干擾,從噪聲和雜波中發現目標是雷達信號處理的基本任務。在碧空如洗的天空,空中目標檢測是最容易的,隨著氣象變化,會遇到云、雨、雪、冰雹等不同天氣
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FPGA 雜波
- 【摘 要】根據某型飛機電源系統飛行試驗需要,提出了一種基于FPGA 的飛機電源參數測試設備,用于采集測試飛機電源參數。傳感器采集電源參數,通過光纖傳輸到數據采集卡,經過FPGA 數據處理后傳送到上位機,供用戶進行
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FPGA 飛機 電源 參數測試
- 摘要 針對現實中越來越嚴重的城市交通擁堵現象,提出了一種城市十字路口交通信號燈控制與FPGA實現的新方法。解決了各車道車流量不均衡所造成的十字路口交通資源浪費問題,設計的智能交通控制系統利用對相向車道采用不
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實現 FPGA 控制系統 智能交通 十字路口
- Microchip PIC32MX 32位MCU多媒體擴展板解決方案,Microchip公司的多媒體擴展板(MEB)采用PIC32系列32位MCU,為PIC32入門板用戶,dsPIC33E或PIC24E USB入門板用戶提供了靈活解決方案,以開發更高級用戶接口.MEB集成了3.2 Color TFT觸摸屏QVGA顯示器,FCC認證WiFi模塊,24位
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擴展 解決方案 多媒體 MCU PIC32MX 32位 Microchip
- Renesas RX630系列32位MCU開發方案,Renesas公司的RX630系列是32位MCU,工作頻率最大為100MHz,100MHz時的性能為165 DMIPS,具有單精度32位IEEE-754浮點,兩種類型的乘法和累加器,工作電壓2.7V-3.6V,主要用在嵌入式系統.本文介紹了RX630系列主要特性,方框圖
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開發 方案 MCU 32位 RX630 系列 Renesas
- 在研究Delta變換型UPS拓撲結構的基礎上,通過改進逆變器的控制方法,提出了一種基于現場可編程門陣列(FPGA)的SPWM控制器實現方案。該控制器具有載波、調制波的頻率和幅度均可在線調節,死區時間可預置,并具有閉環調節功能等特點。整個電路通過FPGA芯片實現,采用硬件描述語言(VHDL)與原理圖輸入相結合的方法,完成了整個功能模塊的設計,使得控制系統更加簡單可靠。對所設計的控制器進行了功能和時序仿真,仿真結果驗證了設計的正確性和可行性。
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FPGA 逆變控制 系統
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