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為什么大量的人會覺得FPGA難學(xué)?這些道理你都知道嗎?

  •       問:本人零基礎(chǔ),想學(xué)FPGA,求有經(jīng)驗的人說說,我應(yīng)該從哪入手,應(yīng)該看什么教程,應(yīng)該用什么學(xué)習(xí)板和開發(fā)板,看什么書等,希望有經(jīng)驗的好心人能夠給我一些引導(dǎo)?! ∪绻胨俪?,那就上網(wǎng)看視頻吧,這樣主要是面對應(yīng)用的,一個小時內(nèi)讓你的板子運(yùn)行起來。早期起來的快,活學(xué)活用,就是后期沒有系統(tǒng)理論支持,會有些吃力,特別是大項目,那完全是個悲劇。國內(nèi)做的可以的,我知道的就是周立功了,艾米電子也可以吧。這兩家都有學(xué)習(xí)板,不過后者的教程抄襲的前者的。前者功底深厚些,資金不緊張就買前者
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基于重復(fù)控制的雙DSP+FPGA三相逆變器

  • 基于雙DSP+FPGA的三相逆變器的設(shè)計與實現(xiàn)三相逆變器作為現(xiàn)在一種常用的電力電子設(shè)備,對輸出電壓控制系統(tǒng)需同時實現(xiàn)兩個目標(biāo):高動態(tài)響應(yīng)和高穩(wěn)態(tài)波形精
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FPGA與DSP的仿人假手控制系統(tǒng)設(shè)計

  • 仿人假手作為肢殘患者重獲人手功能的主要對象,具有重大的社會需求。理想的假手應(yīng)具有人手的仿生特征,主要體現(xiàn)在假手構(gòu)造、控制方式與環(huán)境感知3 個
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基于DSP和FPGA的三電平逆變器快速控制方法

  • 目前,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,高壓大容量電力電子變換技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛,有進(jìn)一步延伸為我國新的生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)增長點的趨勢,其發(fā)展前景與計算機(jī)信
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基于FPGA的等效時間采樣原理的實現(xiàn)

  • 在現(xiàn)代電子測量、通訊系統(tǒng)以及生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域,經(jīng)常涉及對寬帶模擬信號進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和存儲,以便計算機(jī)進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。為了對高速模擬信號進(jìn)行不
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從易到難總結(jié)幾種FPGA時序約束方法

  •   從最近一段時間工作和學(xué)習(xí)的成果中,我總結(jié)了如下幾種進(jìn)行時序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下:  1. 核心頻率約束  這是最基本的,所以標(biāo)號為0?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束  時序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時序約束。如果僅有這些約束的話,說明設(shè)計者的思路還局限在FPGA芯片內(nèi)部?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束+I/O約束  I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅(qū)動方式、外部走線延時(Inpu
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基于FPGA的生物芯片掃描儀位置檢測

  • 引言生物芯片是20世紀(jì)末隨ldquo;人類基因組計劃rdquo;的研究和發(fā)展而產(chǎn)生的一項高新技術(shù),是人們高效地大規(guī)模獲取生物信息的有效手段。目前大部分生
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基于FPGA的高壓變頻器中性點偏移技術(shù)的算法實現(xiàn)

  • 0 引言在高壓變頻器正常運(yùn)行過程中,如果功率單元出現(xiàn)故障,一般的實現(xiàn)方法是將此故障功率單元旁通,同時讓其它兩相相應(yīng)的功率單元也同時旁通,這樣使
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高速手勢識別系統(tǒng)解決方案

  • 1設(shè)計摘要目前,研究自然化的人機(jī)交互是當(dāng)今計算機(jī)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的主要研究熱點之一,手勢輸入作為一種自然、豐富、直接的交互手段在人機(jī)交互技術(shù)中占有
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FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法解析

  • FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法:傳統(tǒng)的設(shè)計手段是采用原理圖輸入的方式進(jìn)行的,通過調(diào)用FPGA/EPLD廠商所提供的相應(yīng)物理元件庫,在電路原理圖
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利用FPGA實現(xiàn)的一種機(jī)載高清視頻處理模塊

  • 現(xiàn)代飛機(jī)座艙顯示技術(shù)的發(fā)展日新月異,需要顯示各種傳感器信息的數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到海量規(guī)模。飛行員在不同飛行時段獲得的信息也越來越多,為了使飛行員能夠
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“FPGA+CPU” 并行處理大行其道

  • 深亞微米時代,傳統(tǒng)材料、結(jié)構(gòu)乃至工藝都在趨于極限狀態(tài),摩爾定律也已有些捉襟見肘。而步入深亞納米時代,晶體管的尺寸就將接近單個原子,無法再往下
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基于FPGA消除噪聲干擾方法詳解

  • 許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達(dá)或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復(fù)信號,因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限
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高云半導(dǎo)體公司發(fā)布基于晨熙家族FPGA的RISC-V微處理器 早期使用者計劃

  •   中國廣州,2018年8月16日,國內(nèi)領(lǐng)先的可編程邏輯器件供應(yīng)商——廣東高云半導(dǎo)體科技股份有限公司(如下簡稱“高云半導(dǎo)體”),今日宣布發(fā)布基于高云半導(dǎo)體FPGA的RISC-V微處理器早期使用者計劃,該計劃是基于晨熙家族 GW2A 系列FPGA芯片的包括系統(tǒng)級參考設(shè)計的FPGA編程BIT文件、GW2A開發(fā)板等的完整解決方案,其中系統(tǒng)級參考設(shè)計包括RISC-V MCU內(nèi)核、AHB & APB總線、存儲器控制單元及若干外設(shè)。  RISC-V作為指令集體系結(jié)構(gòu)(ISA)的開放規(guī)范,RISC-V ISA設(shè)
  • 關(guān)鍵字: 高云  FPGA  RISC-V  

值得一看!高手分享FPGA設(shè)計中的一些經(jīng)驗

  • 這里我談?wù)勎业囊恍┙?jīng)驗和大家分享,希望能對 IC 設(shè)計的新手有一定的幫助,能使得他們能少走一些彎路!在 IC 工業(yè)中有許多不同的領(lǐng)域, IC 設(shè)計者的特征
  • 關(guān)鍵字: FPGA  IC設(shè)計  經(jīng)驗  
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