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基于ARM的SoC FPGA嵌入式系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
- 本白皮書(shū)討論用于實(shí)現(xiàn)基于ARM 的嵌入式系統(tǒng)的Altera 可編程芯片系統(tǒng)(SoC)方法。對(duì)于面臨產(chǎn)品及時(shí)面市、成本、性能、設(shè)計(jì)重用和產(chǎn)品長(zhǎng)壽命等苛刻要求的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員而言,單芯片方案是非常有價(jià)值的方法。
- 關(guān)鍵字: 硬核處理器 嵌入式系統(tǒng) FPGA
基于DSP/CPLD的嵌入式儀表硬件平臺(tái)
- 文所要設(shè)計(jì)的是一種脫機(jī)型儀表硬件平臺(tái)。平臺(tái)應(yīng)可以滿(mǎn)足一般的數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)性要求,可以靈活的適用于多種不同的應(yīng)用場(chǎng)合,可實(shí)現(xiàn)多種類(lèi)型信號(hào)的采集和處理,結(jié)構(gòu)小巧緊湊,便于現(xiàn)場(chǎng)處理,還能與PC機(jī)或其他設(shè)備進(jìn)行通信和交換數(shù)據(jù)。對(duì)此,我們構(gòu)建了基于DSP和CPLD技術(shù)的硬件平臺(tái)。
- 關(guān)鍵字: 圖像采集 儀表硬件平臺(tái) CPLD
基于FFT方法的音頻信號(hào)分析儀在FPGA上的實(shí)現(xiàn)
- 傳統(tǒng)的完全由單片機(jī)控制的音頻信號(hào)分析儀由于實(shí)時(shí)性差、穩(wěn)定性不好等缺點(diǎn)而無(wú)法得到廣泛應(yīng)用。本文設(shè)計(jì)的基于FFT方法的音頻信號(hào)分析儀,通過(guò)快速傅里葉變換(FFT)把被測(cè)的音頻信號(hào)由時(shí)域信號(hào)轉(zhuǎn)換為頻域信號(hào),將其分解成分立的頻率分量,利用FPGA(EP2C8Q208C8N)實(shí)現(xiàn)FFT算法,由凌陽(yáng)單片機(jī)SPCE061A控制分析結(jié)果的顯示等人機(jī)交互接口功能。
- 關(guān)鍵字: FFT算法 音頻信號(hào)分析儀 FPGA
FPGA大型設(shè)計(jì)應(yīng)用的多時(shí)鐘設(shè)計(jì)策略闡述
- 利用FPGA實(shí)現(xiàn)大型設(shè)計(jì)時(shí),可能需要FPGA具有以多個(gè)時(shí)鐘運(yùn)行的多重?cái)?shù)據(jù)通路,這種多時(shí)鐘FPGA設(shè)計(jì)必須特別小心,需要注意最大時(shí)鐘速率、抖動(dòng)、最大時(shí)鐘數(shù)、異步時(shí)鐘設(shè)計(jì)和時(shí)鐘/數(shù)據(jù)關(guān)系。設(shè)計(jì)過(guò)程中最重要的一步是確定要用多少個(gè)不同的時(shí)鐘,以及如何進(jìn)行布線,本文將對(duì)這些設(shè)計(jì)策略深入闡述。
- 關(guān)鍵字: 亞穩(wěn)態(tài)性 多時(shí)鐘 FPGA
基于分層測(cè)試的Virtex系列FPGA互聯(lián)資源測(cè)試新方法
- 以基于靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(SRAM)的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)為例,在傳統(tǒng)的三次測(cè)試方法的基礎(chǔ)上提出了一種新穎的針對(duì)FPGA互聯(lián)資源的測(cè)試方法。該方法運(yùn)用了層次化的思想,根據(jù)開(kāi)關(guān)矩陣中可編程互聯(lián)點(diǎn)(PIP)兩端連線資源的區(qū)別將互聯(lián)資源進(jìn)行層次化分類(lèi),使得以這種方式劃分的不同類(lèi)別的互聯(lián)資源能夠按一定方式進(jìn)行疊加測(cè)試,這就從根本上減少了實(shí)際需要的測(cè)試配置圖形和最小配置次數(shù)。
- 關(guān)鍵字: 互聯(lián)資源 分層測(cè)試 FPGA
基于FPGA的超級(jí)電容充放電控制
- 由于超級(jí)電容器單體性能參數(shù)的離散性,當(dāng)多個(gè)單體串聯(lián)組成電容器組時(shí),在充放電過(guò)程中容易造成過(guò)充或過(guò)放現(xiàn)象,嚴(yán)重危害超級(jí)電容器的使用壽命。文中提出以FPGA為檢測(cè)、控制單元,對(duì)電容進(jìn)行有效地充放電控制,防止過(guò)充或過(guò)放,提高超級(jí)電容器的循環(huán)使用次數(shù),降低不必要的能量消耗。
- 關(guān)鍵字: 超級(jí)電容 串聯(lián)均壓 FPGA
基于CPLD的SDRAM控制器的設(shè)計(jì)
- SDRAM的讀寫(xiě)邏輯復(fù)雜,最高時(shí)鐘頻率達(dá)100 MHz以上,普通單片機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的SDRAM控制操作,復(fù)雜可編程邏輯器件CPLD具有編程方便,集成度高,速度快,價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。因此選用CPLD設(shè)計(jì)SDRAM接口控制模塊,簡(jiǎn)化主機(jī)對(duì)SDRAM的讀寫(xiě)控制。通過(guò)設(shè)計(jì)基于CPLD的SDRAM控制器接口,可以在STM系列、ARM系列、STC系列等單片機(jī)和DSP等微處理器的外部連接SDRAM,增加系統(tǒng)的存儲(chǔ)空間。
- 關(guān)鍵字: 刷新時(shí)序 CPLD SDRAM
基于Verilog HDL的RS-232串口通信在CPLD上的實(shí)現(xiàn)
- 為了實(shí)現(xiàn)PC機(jī)與CPLD的通信,進(jìn)行了相應(yīng)的研究。分析了RS-232C通信協(xié)議,自定義了數(shù)據(jù)包傳輸格式。根據(jù)UART模塊工作狀態(tài)多的特點(diǎn),應(yīng)用了有限狀態(tài)機(jī)理論進(jìn)行編程實(shí)現(xiàn)。為降低誤碼率,應(yīng)用16倍頻技術(shù),實(shí)現(xiàn)了波特率為9 600 bit/s的串口通信。在Quartus II平臺(tái)上用VerilogHDL進(jìn)行編程,并通過(guò)了VC編寫(xiě)程序的數(shù)據(jù)傳輸?shù)尿?yàn)證。研究成果為工程上PC機(jī)與嵌入式系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯?wèn)題提供了一種解決方法。
- 關(guān)鍵字: 有限狀態(tài)機(jī) 數(shù)據(jù)包 CPLD
基于Verilog HDL的SDX總線與Wishbone總線接口轉(zhuǎn)化的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 針對(duì)機(jī)載信息采集系統(tǒng)可靠性、數(shù)據(jù)管理高效性以及硬件成本的需求,介紹了基于硬件描述語(yǔ)言Verilog HDL設(shè)計(jì)的SDX總線與Wishbo ne總線接口轉(zhuǎn)化的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并通過(guò)Modelsim進(jìn)行功能仿真,在QuartusⅡ軟件平臺(tái)上綜合,最終在Altera公司的CyclONeⅢ系列FPGA上調(diào)試。實(shí)驗(yàn)證明了設(shè)計(jì)的可行性。
- 關(guān)鍵字: SDX總線 Wishbone總線 FPGA
基于FPGA的LVDS模塊在DAC系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 介紹了LVDS技術(shù)的原理,對(duì)LVDS接口在高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用做了簡(jiǎn)要的分析,著重介紹了基于FPGA的LVDS_TX模塊的應(yīng)用,并通過(guò)其在DAC系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步說(shuō)明了LVDS接口的優(yōu)點(diǎn)。
- 關(guān)鍵字: LVDS接口 高速數(shù)據(jù)傳輸 FPGA
基于EDMA的FPGA與DSP之間圖像高速穩(wěn)定數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脑O(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 設(shè)計(jì)了在FPGA與DSP之間進(jìn)行圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠布Y(jié)構(gòu),介紹了EDMA的工作原理、傳輸參數(shù)配置和EDMA的傳輸流程。在開(kāi)發(fā)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了這一傳輸過(guò)程。借助TI公司的DSP調(diào)試平臺(tái)CCS把接收到的圖像數(shù)據(jù)恢復(fù)成圖像,驗(yàn)證了傳輸過(guò)程的正確性和穩(wěn)定性。
- 關(guān)鍵字: EDMA 數(shù)據(jù)傳輸 FPGA
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