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不同的verilog代碼風(fēng)格看RTL視圖之一

  •   剛開(kāi)始玩CPLD/FPGA開(kāi)發(fā)板的時(shí)候使用的一塊基于EPM240T100的板子,alter的這塊芯片雖說(shuō)功耗小體積小,但是資源還是很小的,你寫(xiě)點(diǎn)稍微復(fù)雜的程序,如果不注意coding style,很容易就溢出了。當(dāng)時(shí)做一個(gè)三位數(shù)的解碼基本就讓我苦死了,對(duì)coding style的重要性也算是有一個(gè)比較深刻的認(rèn)識(shí)了。   后來(lái)因?yàn)橐恢痹谕鎥ilinx的spartan3 xc3s400,這塊芯片資源相當(dāng)豐富,甚至于我在它里面緩存了一幀640*480*3/8BYTE的數(shù)據(jù)都沒(méi)有問(wèn)題(VGA顯示用)。而最近
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解讀verilog代碼的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)

  •   學(xué)習(xí)FPGA其實(shí)也不算久,開(kāi)始的時(shí)候參考別人的代碼并不多,大多是自己寫(xiě)的,那時(shí)候做時(shí)序邏輯多一些。參加了中嵌的培訓(xùn)班,一個(gè)多月的時(shí)間在熟悉ISE軟件的使用以及verilog語(yǔ)法方面下了苦功,也參考了不少書(shū),算是為自己打下了比較好的基礎(chǔ)。因?yàn)槟菚r(shí)候培訓(xùn)的方向是軟件無(wú)線電方面的,所以做了很多有關(guān)的模塊程序,之前的日志里也發(fā)表了很多,關(guān)鍵是一個(gè)興趣,感覺(jué)仿真后看到自己的一個(gè)個(gè)算法思想得到實(shí)現(xiàn)真有成就感。后來(lái)停了一段時(shí)間,因?yàn)閷?shí)在沒(méi)有比較有意思的活干了。   直到前段時(shí)間開(kāi)始使用SP306的開(kāi)發(fā)板,然后會(huì)參
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CPLD對(duì)FPGA從并快速加載的解決方案

  •   現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域的一種半定制電路,可以根據(jù)設(shè)計(jì)的需要靈活實(shí)現(xiàn)各種接口或者總線的輸出,在設(shè)備端的通信產(chǎn)品中已得到越來(lái)越廣泛的使用。FPGA是基于靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(SRAM)結(jié)構(gòu)的,斷電后程序丟失后的每次上電都需要重新加載程序。且隨著FPGA規(guī)模的升級(jí),加載程序的容量也越來(lái)越大,如Xilinx公司的Spartan - 6系列中的6SLX150T,其加載容量最大可以達(dá)到4.125 MB.   1 FPGA常用配置方式   FPGA的配置數(shù)據(jù)通常存放在系統(tǒng)中的存儲(chǔ)
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FPGA電源設(shè)計(jì)適合并行工程嗎?

  •   如果設(shè)計(jì)師可以在開(kāi)發(fā)過(guò)程早期就滿足基于FPGA的設(shè)計(jì),提出的功耗要求和約束條件,那么在系統(tǒng)的最終實(shí)現(xiàn)階段就能形成極具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)。然而,根據(jù)整個(gè)技術(shù)文獻(xiàn)中這種自我暗示式的反復(fù)禱告,今天基于FPGA的系統(tǒng)中還有什么會(huì)使得完全遵循這個(gè)建議變得不切實(shí)際或過(guò)于困難呢?盡管能夠使用各種開(kāi)發(fā)工具,如專門針對(duì)FPGA項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的早期功耗預(yù)估器和功耗分析器,但對(duì)電源設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō),在設(shè)計(jì)過(guò)程早期就考慮最壞情況而不是最佳情況的電源系統(tǒng)是有好處的,因?yàn)樵谠S多方面仍有太多的不確定性,比如在硬件設(shè)計(jì)完成和功耗可以測(cè)量之前,靜態(tài)小電
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基于單片機(jī)和FPGA設(shè)計(jì)的程控濾波器

  •   以單片機(jī)和可編程邏輯器件(FPGA)為控制核心,設(shè)計(jì)了一個(gè)程控濾波器,實(shí)現(xiàn)了小信號(hào)程控放大、程控調(diào)整濾波器截止頻率和幅頻特性測(cè)試的功能。其中放大模塊由可變?cè)鲆娣糯笃鰽D603實(shí)現(xiàn),最大增益60dB,10dB步進(jìn)可調(diào),增益誤差小于1%.程控濾波模塊由MAX297低通濾波、TLC1068高通濾波及橢圓低通濾波器構(gòu)成,濾波模式用模擬開(kāi)關(guān)選擇。本系統(tǒng)程控調(diào)整有源濾波的-3dB截止頻率,使其在1~30kHz范圍內(nèi)可調(diào),誤差小于1.5%.此外,采用有效值采樣芯片AD637及12位并行A/D轉(zhuǎn)換器MAX120實(shí)現(xiàn)了
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AMD嵌入式Radeon GPU加速醫(yī)療成像效能

  •   AMD宣布其嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 協(xié)助Analogic公司旗下 BK Ultrasound 醫(yī)用超音波產(chǎn)品的超音波系統(tǒng) bk3000 發(fā)揮卓越應(yīng)用效能。新款 BK Ultrasound 醫(yī)用超音波 bk3000 搭載AMD嵌入式 Radeon 繪圖技術(shù),可望使成像及系統(tǒng)效能到全新境界。   AMD嵌入式 Radeon HD 7850 GPU 采用AMD屢屢獲獎(jiǎng)的次世代繪圖核心(GCN)架構(gòu)為基礎(chǔ),帶動(dòng)各種嵌入式應(yīng)用在視覺(jué)與平行處理功能提升。除了超音波外, GPGPU 的其他應(yīng)
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美高森美宣布成功完成9項(xiàng)NIST加密算法驗(yàn)證程序認(rèn)證

  •   致力于在電源、安全、可靠和性能方面提供差異化半導(dǎo)體技術(shù)方案的領(lǐng)先供應(yīng)商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布完成9項(xiàng)全新的美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)加密算法驗(yàn)證程序(CAVP)認(rèn)證。   美高森美SmartFusion®2 SoC FPGA和 IGLOO®2 FPGA通過(guò)的認(rèn)證項(xiàng)目包括NIST “Suite B”中的AES加密/解
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基于FPGA的圖像傳感器驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)

  •   汽車在給人們生活帶來(lái)便利的同時(shí)也帶來(lái)了交通事故。其中超速行駛是造成交通事故的重要隱患之一。據(jù)研究表明,目前針對(duì)車輛超速行駛情況的道路抓拍系統(tǒng)中所使用的圖像傳感器大多為小面陣器件,普遍為100萬(wàn)~200萬(wàn)像素,從而導(dǎo)致抓拍圖像的像素比較低、能夠同時(shí)抓拍的車道數(shù)較少等等問(wèn)題。面對(duì)這一系列問(wèn)題,大面陣的圖像傳感器便逐漸成了人們關(guān)注的熱點(diǎn)。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,分析了具有500萬(wàn)像素的CMOS圖像傳感器MT9P401的工作模式,選用QuartusⅡ做為開(kāi)發(fā)工具,使用Verilog HDL語(yǔ)言對(duì)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了硬
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基于FPGA的雙圖像傳感器設(shè)計(jì)方案

  •   當(dāng)人們考慮有兩個(gè)圖像傳感器的應(yīng)用時(shí),首先很可能想到的是一個(gè)三維攝相機(jī)。不過(guò),也有許多設(shè)計(jì)可以通過(guò)使用來(lái)自兩個(gè)圖像傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行改善;一個(gè)例子是汽車司機(jī)錄像機(jī)(CDR)的黑盒子,這通常是安裝在后視鏡附近,擁有兩個(gè)攝像機(jī)(圖1)。一個(gè)攝像機(jī)朝向擋風(fēng)玻璃,而另一個(gè)攝像機(jī)指向司機(jī)。在本地的存儲(chǔ)器芯片中存儲(chǔ)攝像機(jī)的視頻,如果有意外事故或疑問(wèn),可以進(jìn)行檢索。   基于FPGA的雙圖像傳感器設(shè)計(jì)方案.pdf
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【從零開(kāi)始走進(jìn)FPGA】隨心所欲——DIY 系統(tǒng)板

  •   就算你代碼再怎么牛逼,硬件描述語(yǔ)言再怎么熟練,沒(méi)有認(rèn)知FPGA的工作原理,一切都是浮云。因此,在真正開(kāi)始實(shí)戰(zhàn)演練之前,Bingo將首先介紹FPGA最小工作配置要求,以及一些基本的外設(shè),并通過(guò)DIY CPLD/FPGA系統(tǒng)板案例的分析講解,用淺顯易懂的語(yǔ)言,讓初學(xué)者深刻認(rèn)識(shí)CPLD/FPGA的工作原理,能夠有一個(gè)更深刻的軟硬件思維。   一、Altium Designer 09 winter 軟件介紹        Layout的軟件有很多,包括Altium Designer、P
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(八)手把手解析時(shí)序邏輯乘法器代碼

  •   上次看了一下關(guān)于乘法器的Verilog代碼,有幾個(gè)地方一直很迷惑,相信很多初學(xué)者看這段代碼一定跟我當(dāng)初一樣,看得一頭霧水,在網(wǎng)上也有一些網(wǎng)友提問(wèn),說(shuō)這段代碼不好理解,今天小墨同學(xué)就和大家一起來(lái)看一下這段代碼,我會(huì)親自在草稿紙上演算,盡量把過(guò)程寫(xiě)的詳細(xì)些,讓更多的人了解乘法器的設(shè)計(jì)思路。   下面是一段16位乘法器的代碼,大家可以先瀏覽一下,之后我再做詳細(xì)解釋   module mux16(   clk,rst_n,   start,ain,bin,yout,done   );   inpu
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20個(gè)Nios Ⅱ的經(jīng)典設(shè)計(jì),提供軟硬件架構(gòu)、流程、算法

  •   Nios Ⅱ嵌入式處理器是ALTERA公司推出的采用哈佛結(jié)構(gòu)、具有32位指令集的第二代片上可編程的軟核處理器, 其最大優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)是模塊化的硬件結(jié)構(gòu), 以及由此帶來(lái)的靈活性和可裁減性。本文基于Nios Ⅱ介紹20款經(jīng)典設(shè)計(jì)方案,供大家參考。   基于NiosⅡ的U盤(pán)安全控制器設(shè)計(jì)   本文針對(duì)U盤(pán)的安全隱患,分析目前較為常見(jiàn)的解決方法,利用SoPC技術(shù),設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一款基于NiosⅡ處理器的U盤(pán)安全控制器。該控制器位于PC機(jī)和U盤(pán)之間,通過(guò)對(duì)U盤(pán)進(jìn)行扇區(qū)級(jí)的加解密操作,將普通U盤(pán)升級(jí)為安全U盤(pán),保證U
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基于NiosⅡ的直流電機(jī)PID調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用方案

  •   引言   以往的直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)通常采用單片機(jī)或DSP進(jìn)行控制,而單片機(jī)需要使用大量的外圍電路,且系統(tǒng)的可升級(jí)性差,如更換控制器,往往要對(duì)整個(gè)軟硬件進(jìn)行重新設(shè)計(jì),可重用性不高。而采用DSP作為主要控制器,如果碰到處理多任務(wù)系統(tǒng)時(shí),一片DSP不能勝任,這時(shí)就需要再擴(kuò)展一片DSP或者FPGA芯片來(lái)輔助控制,從而實(shí)行雙芯片控制模式。但這樣做,既增加了兩個(gè)處理器之間同步和通信的負(fù)擔(dān),又使系統(tǒng)實(shí)時(shí)性變壞,延長(zhǎng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)間?;谝陨洗祟悊?wèn)題,本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ軟核來(lái)控制直流電機(jī)調(diào)速系
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基于NiosⅡ處理器的多功能計(jì)數(shù)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   系統(tǒng)以FPGA為核心,通過(guò)對(duì)正弦信號(hào)進(jìn)行濾波、放大整形后得到標(biāo)準(zhǔn)的方波,由FPGA對(duì)其頻率、周期及相位差進(jìn)行測(cè)量。頻率、周期測(cè)量采用等精度測(cè)量法,其具有精度高的特點(diǎn);相位差測(cè)量采用鑒相器分辨出相位差后測(cè)量其高電平所占比例測(cè)量。摒棄傳統(tǒng)的FPGA+單片機(jī)方案,利用SOPC Builder在FPGA上構(gòu)建Nios Ⅱ處理器對(duì)測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理及顯示,實(shí)現(xiàn)了頻率、周期、相位差測(cè)量的片上系統(tǒng)(SOPC),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、降低了布線難度。   基于Nios_處理器的多功能計(jì)數(shù)器系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf
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基于NiosⅡ的1553B總線通訊模塊設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)

  •   自2005年9月LXI總線推出以來(lái),已經(jīng)顯示出其組建測(cè)試系統(tǒng)的眾多優(yōu)點(diǎn)?;贚XI總線組建測(cè)試系統(tǒng)具有易于使用、靈活性高、模塊化和可擴(kuò)縮性、實(shí)現(xiàn)更快的系統(tǒng)吞吐率、可分布式應(yīng)用、長(zhǎng)壽命、低成本、通過(guò)IEEE1588時(shí)鐘同步、機(jī)架空間小、合成儀器等諸多優(yōu)點(diǎn)。   1553B總線的全名為“時(shí)分制指令/響應(yīng)式多路傳輸數(shù)據(jù)總線”,國(guó)內(nèi)多型戰(zhàn)斗機(jī)、軍艦等武器平臺(tái)都采用其作為傳輸總線。因此研制基于LXI總線的1553B通訊模塊,不僅能滿足多型武器裝備對(duì)1553B總線的測(cè)試需求,也對(duì)LXI總
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