現(xiàn)場可編程門陣列(fpga) 文章 進(jìn)入現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)技術(shù)社區(qū)
基于 FPGA 的 MPEG-4 編解碼器
- 您是否曾想在您的FPGA設(shè)計中使用先進(jìn)的視頻壓縮技術(shù),卻發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)起來太過復(fù)雜?現(xiàn)在您無需成為一名視頻專家就能在您的系統(tǒng)中使用視頻壓縮。賽靈思新推出的 MPEG-4 編碼器/解碼器核可以幫助您滿足視頻壓縮需求。 視頻和多媒體系統(tǒng)正變得日益復(fù)雜,因此能否獲得適用于您的系統(tǒng)的低成本的可靠 IP 核對您的產(chǎn)品上市極為關(guān)鍵。特別是,視頻壓縮算法與標(biāo)準(zhǔn)已變成極為復(fù)雜的電路,需要花費很長時間來設(shè)計,并且常常成為系統(tǒng)測試和發(fā)貨的瓶頸。這些 MPEG-4 簡易 (simple profile) 編碼器/解碼器核也許正好
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Altera推出低成本Arria GX FPGA系列
- Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布推出低成本Arria™ GX系列,繼續(xù)擴大了公司在收發(fā)器FPGA市場上的領(lǐng)先優(yōu)勢。Arria GX FPGA經(jīng)過優(yōu)化,支持速率高達(dá)2.5Gbps的PCI Express (PCIe)、千兆以太網(wǎng)(GbE)和Serial RapidIO™ (SRIO)標(biāo)準(zhǔn);這些標(biāo)準(zhǔn)迅速成為很多市場和應(yīng)用領(lǐng)域的主流協(xié)議。Arria GX系列的特性包括成熟的Str
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亞科鴻禹發(fā)布新版FPGA原型驗證板StarFire6S-DARM
- 亞科鴻禹科技有限公司(HyperSilicon)于近日在北京推出了名為StarFire6S-DARM的系列新型FPGA原型驗證系統(tǒng)。該公司原有的StarFire5S-V系列主要針對各類視音頻SOC的設(shè)計驗證,被國內(nèi)設(shè)計公司廣泛采用累計達(dá)20多套。這款新的StarFire6S-DARM系列繼承了StarFire5S-V系列的大部分優(yōu)點,在容量、靈活性和性能指標(biāo)方面有了進(jìn)一步提高,同時支持采用各類型ARMTM處理器的SOC驗證,從而適應(yīng)更廣泛的SOC/ASIC/IP/FPGA的原型驗證和算法實現(xiàn)的要求。
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基于CPCI總線架構(gòu)設(shè)計的實時圖像信號處理平臺
- 摘要: 本文主要介紹了基于CPCI 總線設(shè)計的實時信號處理業(yè)務(wù)所需的一種專用設(shè)備平臺。關(guān)鍵詞: CPCI BUS;平臺;實時信號處理;DSP+FPGA 系統(tǒng)設(shè)計DSP+FPGA混用設(shè)計為了提高算法效率,實時處理圖像信息,本處理系統(tǒng)是基于DSP+FPGA混用結(jié)構(gòu)設(shè)計的。業(yè)務(wù)板以FPGA為處理核心,實現(xiàn)數(shù)字視頻信號的實時圖像處理,DSP實現(xiàn)了部分的圖像處理算法和FPGA的控制邏輯,并響應(yīng)中斷,實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信和存儲實時信號。首先,本系統(tǒng)要求DSP可以滿足算法控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜、運算速度高、尋址靈
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FPGA與DS18B20型溫度傳感器通信的實現(xiàn)
- DS18B20是DALLAS公司生產(chǎn)的一線式數(shù)字溫度傳感器,采用3引腳TO-92型小體積封裝;溫度測量范圍為-55℃~+125℃,可編程為9位~12位A/D轉(zhuǎn)換精度,測溫分辨率可達(dá)0.0625℃,被測溫度用符號擴展的16位數(shù)字量方式串行輸出。 一線式(1-WIRE)串行總線是利用1條信號線就可以與總線上若干器件進(jìn)行通信。具體應(yīng)用中可以利用微處理器的I/O端口對DS18B20直接進(jìn)行通信,也可以通過現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)等可編程邏輯器件(PLD)實現(xiàn)對1-WIRE器件的通信。
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基于IP核的FPGA設(shè)計方法
- 前 言 幾年前設(shè)計專用集成電路(ASIC) 還是少數(shù)集成電路設(shè)計工程師的事, 隨著硅的集成度不斷提高,百萬門的ASIC 已不難實現(xiàn), 系統(tǒng)制造公司的設(shè)計人員正越來越多地采用ASIC 技術(shù)集成系統(tǒng)級功能(System L evel In tegrete - SL I) , 或稱片上系統(tǒng)(System on a ch ip ) , 但ASIC 設(shè)計能力跟不上制造能力的矛盾也日益突出?,F(xiàn)在設(shè)計人員已不必全部用邏輯門去設(shè)計ASIC, 類似于用集成電路( IC) 芯片在印制板上的設(shè)計,ASIC 設(shè)計人員可以應(yīng)用等
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基于并行流水線結(jié)構(gòu)的可重配FIR濾波器的FPGA實現(xiàn)
- 1 并行流水結(jié)構(gòu)FIR的原理 在用FPGA或?qū)S眉呻娐穼崿F(xiàn)數(shù)字信號處理算法時,計算速度和芯片面積是兩個相互制約的主要問題。實際應(yīng)用FIR濾波器時,要獲得良好的濾波效果,濾波器的階數(shù)可能會顯著增加,有時可能會多達(dá)幾百階。因此,有必要在性能和實現(xiàn)復(fù)雜性之間做出選擇,也就是選擇不同的濾波器實現(xiàn)結(jié)構(gòu)。這里運用并行流水線結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)速度和硬件面積之間的互換和折衷。 在關(guān)鍵路徑插入寄存器的流水線結(jié)構(gòu)是提高系統(tǒng)吞吐率的一項強大的實現(xiàn)技術(shù),并且不需要大量重復(fù)設(shè)置硬件。流水線的類型主要分為兩種:算術(shù)流水線和指令流水線
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FPGA設(shè)計的驗證技術(shù)及應(yīng)用原則
- FPGA設(shè)計和驗證工程師當(dāng)今面臨的最大挑戰(zhàn)之一是時間和資源制約。隨著FPGA在速度、密度和復(fù)雜性方面的增加,完成一個完整時序驗證對人力和計算機處理器、存儲器提出了更多更高的要求。 隨著FPGA器件體積和復(fù)雜性的不斷增加,設(shè)計工程師越來越需要有效的驗證方。時序仿真可以是一種能發(fā)現(xiàn)最多問題的驗證方法,但對許多設(shè)計來說,它常常是最困難和費時的方法之一。過去,采用標(biāo)準(zhǔn)臺式計算機的時序仿真是以小時或分鐘計算的,但現(xiàn)在對某些項目來說,在要求采用高性能64位服務(wù)器的情況下,其測試時間卻要幾天甚至幾周。這樣,這種
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基于ARM的FPGA加載配置實現(xiàn)
- 引言 基于SRAM工藝FPGA在每次上電后需要進(jìn)行配置,通常情況下FPGA的配置文件由片外專用的EPROM來加載。這種傳統(tǒng)配置方式是在FPGA的功能相對穩(wěn)定的情況下采用的。在系統(tǒng)設(shè)計要求配置速度高、容量大、以及遠(yuǎn)程升級時,這種方法就顯得很不實際也不方便。本文介紹了通過ARM對可編程器件進(jìn)行配置的的設(shè)計和實現(xiàn)。 1 配置原理與方式 1.1 配置原理 在FPGA正常工作時,配置數(shù)據(jù)存儲在SRAM單元中,這個SRAM單元也被稱為配置存儲(Configuration RAM)。由于SRAM是易失性的存
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基于SYSTEM C的FPGA設(shè)計方法
- 一、概述 隨著VLSI的集成度越來越高,設(shè)計也越趨復(fù)雜。一個系統(tǒng)的設(shè)計往往不僅需要硬件設(shè)計人員的參與,也需要有軟件設(shè)計人員的參與。軟件設(shè)計人員與硬件設(shè)計人員之間的相互協(xié)調(diào)就變的格外重要,它直接關(guān)系到工作的效率以及整個系統(tǒng)設(shè)計的成敗。傳統(tǒng)的設(shè)計方法沒有使軟件設(shè)計工作與硬件設(shè)計工作協(xié)調(diào)一致,而是將兩者的工作割裂開來。軟件算法的設(shè)計人員在系統(tǒng)設(shè)計后期不能為硬件設(shè)計人員的設(shè)計提供任何的幫助。同時現(xiàn)在有些大規(guī)模集成電路設(shè)計中往往帶有DSP Core或其它CPU Core。這些都使得單
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基于DSP+FPGA結(jié)構(gòu)的小波圖像處理系統(tǒng)設(shè)計
- 介紹了一種基于DSP+FPGA結(jié)構(gòu)的小波圖像處理系統(tǒng)設(shè)計方案,以高性能數(shù)字信號處理器ADSP—BF535作為核心,結(jié)合現(xiàn)場可編程門陣列FPGA,實現(xiàn)了實時數(shù)字圖像處理。 小波分析是近年迅速發(fā)展起來的新興學(xué)科,與Fourier分析和Gabor變換相比,小波變換是時間(空間)頻率的局部化分析,它通過伸縮平移運算對信號逐步進(jìn)行多尺度細(xì)化,最終達(dá)到高頻處時間細(xì)分和低頻處頻率細(xì)分,能自動適應(yīng)時頻信號分析的要求,從而可聚焦到信號的任意細(xì)節(jié).解決了Fourier分
- 關(guān)鍵字: DSP FPGA 小波圖像處理
FPGA在智能儀表中的應(yīng)用
- 隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,采用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)進(jìn)行數(shù)字信號處理得到了飛速發(fā)展。由于FPGA具有現(xiàn)場可編程的特點,可以實現(xiàn)專用集成電路,因此越來越受到硬件電路設(shè)計工程師們的青睞。 目前,在自動化監(jiān)測與控制儀器和裝置中,大多以8位或16位MCU為核心部件。然而伴隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,對監(jiān)測與控制的要求也在不斷提高,面對日益復(fù)雜的監(jiān)測對象和控制算法,傳統(tǒng)的MCU往往不堪重負(fù)。把FPGA運用到這些儀表和設(shè)備中,可以減少這些儀器、設(shè)備的開發(fā)周期,大幅度提升這些儀器的性能,減少總成本和體積。 在低阻值
- 關(guān)鍵字: FPGA) 測量 測試 單片機 嵌入式系統(tǒng) 智能儀表
現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)的理解,并與今后在此搜索現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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