fpga-to-asic 文章 進(jìn)入fpga-to-asic技術(shù)社區(qū)
DSP和FPGA在大尺寸激光數(shù)控加工系統(tǒng)中的運(yùn)用
- 激光切割和雕刻以其精度高、視覺效果好等特性,被廣泛運(yùn)用于廣告業(yè)和航模制造業(yè)。在大尺寸激光加工系統(tǒng)的開發(fā)過程中,加工速度與加工精度是首先要解決的問題。解決速度問題的一般方法是在電機(jī)每次運(yùn)動(dòng)前、后設(shè)置加、減速區(qū),但這會(huì)使加工數(shù)據(jù)總量成倍增加。除此之外,龐大的數(shù)據(jù)計(jì)算量也需要一個(gè)專門的高性能處理器來實(shí)現(xiàn)。 FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)在并行信號(hào)處理方面具有極大的優(yōu)勢。本系統(tǒng)采用FPGA作為加工數(shù)據(jù)的執(zhí)行器件。這種解決方案突出的特點(diǎn)是讓運(yùn)動(dòng)控制的處理部分以獨(dú)立的、硬件性方式展開,增加系統(tǒng)的性能和可靠性,
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA (十八) 談可編程邏輯設(shè)計(jì)思想與技巧!對(duì)您肯定有用!
- 今天給大家?guī)淼氖俏覀冊(cè)贔PGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常要遇到的設(shè)計(jì)技巧與思想,即乒乓操作,串并轉(zhuǎn)換,流水線操作和跨時(shí)鐘域信號(hào)的同步問題。 之前也看過一些書,也在網(wǎng)上找過一些資料,不過小墨發(fā)現(xiàn)大部分都是理論講解,僅僅是給一個(gè)框圖就沒事了,或者是好幾個(gè)網(wǎng)站的資料都是一樣的,都是復(fù)制的一個(gè)地方的,僅僅是講解,沒有實(shí)例,要不就是某個(gè)網(wǎng)站提供源碼,但是要注冊(cè),還要花什么積分,沒有積分還得要錢...很不利于初學(xué)者的學(xué)習(xí)(人與人之間怎么就不能多點(diǎn)信任呢~還要錢...)。所以小墨想寫這么一篇文章來介紹一下這4種思想,理論部
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【從零開始走進(jìn)FPGA】 SignalTap II Logic Analyzer
- 一、為啥別忘了我 嵌入式邏輯分析儀—SigbalTap II,是Altera Quartus II 自帶的嵌入式邏輯分析儀,與Modelsim軟件仿真有所不同,是在線式的仿真,更準(zhǔn)確的觀察數(shù)據(jù)的變化,方便調(diào)試。 很多學(xué)過單片機(jī)的孩子認(rèn)為,單片機(jī)可以在線單步調(diào)試,而FPGA是并發(fā)的,不能單步調(diào)試,這使得FPGA的調(diào)試學(xué)習(xí)帶來了困難。其實(shí)這個(gè)說法不是完全正確的。別忘了,還有SignalTap II Logic Analyzer。有了這個(gè)嵌入式邏輯分析儀,在調(diào)試多通道或單通道數(shù)據(jù),進(jìn)
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基于FPGA和51單片機(jī)的信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)
- 信號(hào)發(fā)生器又稱為波形發(fā)生器是一種常用的信號(hào)源并且廣泛應(yīng)用于電子電路、通信、控制和教學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域的重要儀器之一。為了降低傳統(tǒng)函數(shù)信號(hào)發(fā)生器成本,改善信號(hào)發(fā)生器低頻穩(wěn)定性。筆者結(jié)合FPGA和51單片機(jī)產(chǎn)生0.596 Hz頻率精度函數(shù)信號(hào)。筆者設(shè)計(jì)通過51單片機(jī)控制函數(shù)信號(hào)類型以及相關(guān)參數(shù),用戶可通過按鍵設(shè)置需要的波形、波形幅度、波形頻率以及方波的占空比、相位。本文設(shè)計(jì)方案不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)前景,也可以為當(dāng)代高等教育深化改革做一個(gè)參考方向。 1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 1.1 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 本文中設(shè)
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基于ModelSim的使用說明、技術(shù)文獻(xiàn)、應(yīng)用實(shí)例匯總
- Mentor公司的ModelSim是業(yè)界最優(yōu)秀的HDL語言仿真軟件,它能提供友好的仿真環(huán)境,是業(yè)界唯一的單內(nèi)核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接優(yōu)化的編譯技術(shù)、Tcl/Tk技術(shù)、和單一內(nèi)核仿真技術(shù),編譯仿真速度快,編譯的代碼與平臺(tái)無關(guān),便于保護(hù)IP核,個(gè)性化的圖形界面和用戶接口,為用戶加快調(diào)錯(cuò)提供強(qiáng)有力的手段,是FPGA/ASIC設(shè)計(jì)的首選仿真軟件。 淺析基于Modelsim FLI接口的協(xié)同仿真 介紹了如何利用modelsim提供的FLI(Foreign Langu
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FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì)的仿真驗(yàn)證之: ModelSim仿真工具簡介
- 7.2 ModelSim仿真工具簡介 ModelSim是Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的DHL硬件描述語言的仿真軟件,該軟件可以用來實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)計(jì)的VHDL、Verilog或者是兩種語言混合的程序進(jìn)行仿真,同時(shí)也支持IEEE常見的各種硬件描述語言標(biāo)準(zhǔn)。 無論從友好的使用界面和調(diào)試環(huán)境來看,還是從仿真速度和仿真效果來看,ModelSim都可以算得上是業(yè)界最優(yōu)秀的HDL語言仿真軟件。它是惟一的單內(nèi)核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器,是做FPG
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基于Modelsim FLI接口的FPGA仿真技術(shù)
- 1、Modelsim 及 FLI接口介紹 Modelsim是 Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的 HDL 硬件描述語言仿真軟件,可以實(shí)現(xiàn) VHDL, Verilog,以及 VHDL-Verilog 混合設(shè)計(jì)的仿真。除此之外,Modelsim還能夠與 C 語言一起實(shí)現(xiàn)對(duì) HDL 設(shè)計(jì)文件的協(xié)同仿真。同時(shí),相對(duì)于大多數(shù)的 HDL 仿真軟件來說,Modelsim 在仿真速度上也有明顯優(yōu)勢。這些特點(diǎn)使 Modelsim 越來越受到 EDA設(shè)計(jì)者、尤其是 FPGA
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16個(gè)信號(hào)源設(shè)計(jì)匯總,包括無線電、DDS等
- 信號(hào)發(fā)生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號(hào)的設(shè)備。在測量各種電信系統(tǒng)或電信設(shè)備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數(shù)時(shí),以及測量元器件的特性與參數(shù)時(shí),用作測試的信號(hào)源或激勵(lì)源。 無線電導(dǎo)航數(shù)字信號(hào)源的系統(tǒng)設(shè)計(jì),完整參考方案 本無線電導(dǎo)航數(shù)字信號(hào)源總體設(shè)計(jì)思想采用直接數(shù)字頻率合成器(DDS)技術(shù),設(shè)計(jì)精確的時(shí)鐘參考源精度、頻率和相位累加器字長和正弦波函數(shù)表,實(shí)現(xiàn)研制技術(shù)要求的輸出頻率變化范圍、頻率變化步長和頻率精度的調(diào)制正弦信號(hào)形式。 基于DDFS的程控音頻儀器測試信號(hào)源
- 關(guān)鍵字: 無線電 FPGA
基于FPGA的高精度信號(hào)源的設(shè)計(jì)
- 引言 近年來電子信息技術(shù)飛速發(fā)展,使得各領(lǐng)域?qū)π盘?hào)源的要求不斷提高,不但要求其頻率穩(wěn)定度和準(zhǔn)確度高,頻率改變方便,而且還要求可以產(chǎn)生任意波形,輸出不同幅度的信號(hào)等。DDFS技術(shù)是自上世紀(jì)70年代出現(xiàn)的一種新型的直接頻率合成技術(shù)。DDFS技術(shù)是在信號(hào)的采樣定理的基礎(chǔ)上提出來的,從“相位”的概念出發(fā),進(jìn)行頻率合成,不但可利用晶體振蕩的高頻率穩(wěn)定度、高準(zhǔn)確度,且頻率改變方便,轉(zhuǎn)換速度快,便于產(chǎn)生任意波形等,因此,DDFS技術(shù)是目前高精密度信號(hào)源的核心技術(shù)。 1 DDFS技
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基于DDS跳頻信號(hào)源的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 0 引言 跳頻通信具有較強(qiáng)的抗干擾、抗多徑衰落、抗截獲等能力,已廣泛應(yīng)用于軍事、交通、商業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。頻率合成器是跳頻系統(tǒng)的心臟,直接影響到跳頻信號(hào)的穩(wěn)定性和產(chǎn)生頻率的準(zhǔn)確度。目前頻率合成主要有三種方法:直接模擬合成法、鎖相環(huán)合成法和直接數(shù)字合成法(DDS)。直接模擬合成法利用倍頻(乘法)、分頻(除法)、混頻(加法與減法)及濾波,從單一或幾個(gè)參考頻率中產(chǎn)生多個(gè)所需的頻率。該方法頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間快(小于100ns),但是體積大、功耗高,目前已基本不用。鎖相環(huán)合成法通過鎖相環(huán)完成頻率的加、減、乘、除運(yùn)算
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小梅哥和你一起深入學(xué)習(xí)FPGA之?dāng)?shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描(下)
- 測試平臺(tái)設(shè)計(jì) 本實(shí)驗(yàn)主要對(duì)數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)引腳的狀態(tài)與預(yù)期進(jìn)行比較和分析,通過仿真,驗(yàn)證設(shè)計(jì)的正確性和合理性。數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)模塊的testbench如下所示: `timescale 1ns/1ns module DIG_LED_DRIVE_tb; reg [23:0]data; reg clk; reg rst_n; wire [7:0]seg; wire [2:0]sel; DIG_LED_DRIVE DIG_LED_DRIVE
- 關(guān)鍵字: FPGA 動(dòng)態(tài)掃描
千兆采樣ADC確保直接RF變頻
- 隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計(jì)與架構(gòu)繼續(xù)采用尺寸更小的過程節(jié)點(diǎn),一種新的千兆赫ADC產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。能以千兆赫速率或更高速率進(jìn)行直接RF采樣且不產(chǎn)生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達(dá)應(yīng)用的直接RF數(shù)字化帶來了全新的系統(tǒng)解決方案。 最先進(jìn)的寬帶ADC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)直接RF采樣。就在不久前,唯一可運(yùn)行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構(gòu)是分辨率為6位或8位的Flash轉(zhuǎn)換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(shù)(ENOB),這是由于Flash架構(gòu)的幾何尺寸與功耗限
- 關(guān)鍵字: ADC RF 轉(zhuǎn)換器 LVDS FPGA
選擇合適的轉(zhuǎn)換器:JESD204B與LVDS對(duì)比
- 1 為不同應(yīng)用提供不同選擇 對(duì)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的高速串行傳輸,不同的應(yīng)用有不同的選擇。十多年來,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器制造商一直選擇LVDS作為主要差分信號(hào)技術(shù)。盡管有些LVDS應(yīng)用可使用更高的數(shù)據(jù)速率,但目前該市場上的轉(zhuǎn)換器廠商可提供的最大LVDS數(shù)據(jù)速率仍然為0.8至1 Gbps。LVDS技術(shù)一直難以滿足轉(zhuǎn)換器的帶寬要求。LVDS受TIA/EIA 644A規(guī)范控制,這是一項(xiàng)LVDS核心制造商的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該規(guī)范可作為設(shè)計(jì)人員的最佳實(shí)踐指南,提高不同廠商的LVDS發(fā)送器及接收器兼容性。同樣,沒有完全遵守LVDS
- 關(guān)鍵字: JESD204B LVDS 轉(zhuǎn)換器 FPGA PHY
實(shí)現(xiàn)基于USB3.0技術(shù)的高清攝像頭系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 高清圖像質(zhì)量已經(jīng)快速成為現(xiàn)代家庭中多媒體產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置。在該領(lǐng)域之外的許多應(yīng)用中,更高的分辨率、更好的對(duì)比度、更大的色深和更快的幀率也都越來越受歡迎,這些應(yīng)用包括安保、醫(yī)療成像和工廠生產(chǎn)線檢測系統(tǒng)等等。當(dāng)然,盡管增強(qiáng)型成像技術(shù)在不久的將來更加流行似乎是板上釘釘?shù)氖虑?,但這將取決于支持更高數(shù)據(jù)傳輸能力的先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展。本文將以實(shí)例闡述半導(dǎo)體技術(shù)所取得的進(jìn)展。 雖然USB連接標(biāo)準(zhǔn)開始并沒有引起太多關(guān)注,但從上世紀(jì)90年代中期第一次脫穎而出已經(jīng)改變了很多,它現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是為低數(shù)據(jù)速率的鼠標(biāo)和
- 關(guān)鍵字: USB FIFO 緩沖器 FPGA 顯示器
fpga-to-asic介紹
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