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Tcl在Vivado中的應用
- Xilinx的新一代設計套件 Vivado 相比上一代產(chǎn)品 ISE, 在運行速度、算法優(yōu)化和功能整合等很多方面都有了顯著地改進。 但是對初學者來說,新的約束語言 XDC 以及腳本語言 Tcl 的引入則成為了快速掌握 Vivado 使用技巧的最大障礙,以至于兩年多后的今天,仍有很多用戶缺乏升級到 Vivado 的信心。 本文介紹了 Tcl 在 Vivado 中的基礎應用,希望起到拋磚引玉的作用,指引使用者在短時間內(nèi)快速掌握相關(guān)技巧,更好地發(fā)揮 Vivado 在 FPGA 設計中的優(yōu)勢。 1
- 關(guān)鍵字: Xilinx VivadoTcl FPGA cells
Altera: FPGA集成硬核浮點DSP
- 1 FPGA浮點運算推陳出新 以往FPGA在進行浮點運算時,為符合IEEE 754標準,每次運算都需要去歸一化和歸一化步驟,導致了極大的性能瓶頸。因為這些歸一化和去歸一化步驟一般通過FPGA中的大規(guī)模桶形移位寄存器實現(xiàn),需要大量的邏輯和布線資源。通常一個單精度浮點加法器需要500個查找表(LUT),單精度浮點要占用30%的LUT,指數(shù)和自然對數(shù)等更復雜的數(shù)學函數(shù)需要大約1000個LUT。因此隨著DSP算法越來越復雜,F(xiàn)PGA性能會明顯劣化,對占用80%~90%邏輯資源的FPGA會造成嚴重的布線擁
- 關(guān)鍵字: Altera FPGA LUT DSP 數(shù)據(jù)通路
三相SPWM波形發(fā)生器的設計與仿真
- 本文提出了一種采用VHDL硬件描述語言設計新型三相正弦脈寬調(diào)制(SPWM)波形發(fā)生器的方法。該方法以直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)為核心產(chǎn)生三相SPWM信號。并且利用VHDL設計了死區(qū)時間可調(diào)的死區(qū)時間控制器,解決了傳統(tǒng)的模塊電路等待方法很難產(chǎn)生帶精確死區(qū)時間控制的SPWM信號的問題。該方法在Quartus II 9.1環(huán)境平臺下進行了仿真驗證,并將設計程序下載到DE2-70實驗板進行實驗測試,用示波器測試得到了死區(qū)時間可控制的SPWM波形。
- 關(guān)鍵字: VHDL SPWM DDS 死區(qū)時間 FPGA 201505
聲納圖像動態(tài)范圍擴展與FPGA實現(xiàn)
- 本文針對成像聲納擴展圖像動態(tài)范圍和增強圖像細節(jié)的需求,提出了一種基于開方運算的動態(tài)范圍擴展方法?;谡n題組研制的多波束成像聲納原理樣機的研制,分析了數(shù)據(jù)動態(tài)范圍壓縮導致圖像細節(jié)丟失的原因及其對成像質(zhì)量的影響,采用JPL快速平方根近似算法改善了開方運算FPGA實現(xiàn)過程的資源占用和系統(tǒng)延時。最后,對改進設計方案進行了實驗驗證,通過多波束成像聲納系統(tǒng)的消聲水池實驗證明了本文動態(tài)范圍擴展方法的有效性和可行性,系統(tǒng)成像質(zhì)量改善明顯,達到優(yōu)化設計的預期目標。
- 關(guān)鍵字: 成像聲納 動態(tài)范圍 平方根 FPGA 波束成像 201505
基于FPGA的LZO實時無損壓縮的硬件設計
- 本文通過對多種壓縮算法作進一步研究對比后發(fā)現(xiàn),LZO壓縮算法是一種被稱為實時無損壓縮的算法,LZO壓縮算法在保證實時壓縮速率的優(yōu)點的同時提供適中的壓縮率。如圖1(A)給出了Linux操作系統(tǒng)下常見開源壓縮算法的壓縮速率的測試結(jié)果,LZO壓縮算法速率極快;如圖1(B)給出了Gzip壓縮算法和LZO壓縮算法的壓縮率測試結(jié)構(gòu),從圖中可以看出,LZO壓縮算法可以提供平均約50%的壓縮率。 1 LZO壓縮算法基本原理分析 1.1 LZO壓縮算法壓縮原理 LZO壓縮算法采用(重復長度L,指回
- 關(guān)鍵字: LZO FPGA LZSS RAM 壓縮算法
使用FPGA實現(xiàn)靈活的USB Type-C接口控制
- 1 USB Type-C接口介紹 二十年前,第一代通用串行總線(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出現(xiàn),為各自為政的電子行業(yè)通信標準注入了互通性。而最新發(fā)布的USB Type-C接口規(guī)范將USB技術(shù)提升到了一個新的高度,能夠滿足21世紀電子行業(yè)的需求,同時也將再一次改變計算機、消費類電子產(chǎn)品以及移動設備之間的互連方式。輕薄、堅固、無需區(qū)分插頭方向的USB Type-C連接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)規(guī)范定義的各項功能,采用雙通道實現(xiàn)高達20
- 關(guān)鍵字: FPGA USB Type-C 充電器 嵌入式
基于FPGA的高可靠全自動加樣器
- 1 系統(tǒng)方案 智能加樣器系統(tǒng)以FPGA為控制核心,通過控制步進電機的運動,結(jié)合到位傳感器,控制整個設備機械平臺的正常運轉(zhuǎn);通過處理液位傳感器信號和控制泵閥一體模塊,實現(xiàn)加樣功能;同時,采用無線網(wǎng)絡與安卓手機通訊,將安卓手機作為無線控制終端和數(shù)據(jù)顯示平臺。系統(tǒng)的設計方案如圖1所示。 為了提高系統(tǒng)加樣速率與效率,設計了以試管架作為加樣單位的加樣方式。如圖2所示,系統(tǒng)由步進電機帶動機械推臂和行車,實現(xiàn)試管架在進樣倉、加樣區(qū)與出樣倉之間的推動轉(zhuǎn)移,并在加樣區(qū)實現(xiàn)對試管的依次加樣。這種新型的加樣
- 關(guān)鍵字: FPGA 傳感器 液位探測 注射器 單片機
結(jié)合FPGA與DSP的仿人假手控制系統(tǒng)設計
- 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個方面,但由于其有限的體積和復雜的傳感器系統(tǒng),對控制系統(tǒng)提出了更高的要求。 現(xiàn)有的控制系統(tǒng)有外置式和內(nèi)置式兩種。外置式控制系統(tǒng)多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,這種控制系統(tǒng)主要用于算法、方案的驗證,在殘疾人應用上推廣意義較小。內(nèi)置式控制系統(tǒng)在研究型假手和商業(yè)型假手上均有應用,其中研究型假手控制系統(tǒng),
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP
一種基于FPGA的OLED顯示系統(tǒng)
- 針對LCD顯示屏溫度適應性差、可視角度小、LCD的通用驅(qū)動電路實現(xiàn)的對比度較低等缺點,采用OLED作為顯示器件,設計并實現(xiàn)了一種使用FPGA驅(qū)動OLED的顯示系統(tǒng)。采用PIC16F690單片機作為微處理器控制整機時序,利用FPGA進行視頻信號處理,完成格式轉(zhuǎn)換、色空間處理以及隔行轉(zhuǎn)逐行操作,最終實現(xiàn)驅(qū)動顯示。系統(tǒng)的測試結(jié)果表明,該方案不僅能顯著提高畫面對比度,而且能穩(wěn)定顯示監(jiān)控圖像,為后繼功能的拓展提供了平臺。 一種基于FPGA的OLED顯示系統(tǒng).pdf
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
基于FPGA的OLED真彩色動態(tài)圖像顯示的實現(xiàn)
- 作為第3代顯示器,有機電致發(fā)光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主動發(fā)光、響應快、高亮度、全視角、直流低壓驅(qū)動、全固態(tài)以及不易受環(huán)境影響等優(yōu)異特性,具有LCD無法比擬的優(yōu)點,在手機、個人電子助理(PDA)、數(shù)碼相機、車載顯示、筆記本電腦、壁掛電視以及軍事領域都具有廣闊的應用前景,因而得到了業(yè)界廣泛的關(guān)注。OLED發(fā)展至今,已經(jīng)由最初的單色發(fā)展到現(xiàn)在的全彩,與此同時對驅(qū)動電路也提出了更高的要求,由最初的無灰階單色靜態(tài)驅(qū)動,到彩色動態(tài)驅(qū)動。 目前,OLE
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
FPGA是什么?
- 導讀:本文系統(tǒng)講解了FPGA是什么及其結(jié)構(gòu)、原理、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容,敬請閱讀~~ 一、FPGA是什么- -簡介 FPGA,是Field Programmable Gate Array的簡稱,中文名稱為現(xiàn)場可編程門陣列,是一種可編程器件,是在PAL(可編程邏輯陣列)、GAL(通用陣列邏輯)、CPLD(復雜可編程邏輯器件)等傳統(tǒng)邏輯電路和門陣列的基礎上發(fā)展起來的一種半定制電路,主要應用于ASIC(專用集成電路)領域,既解決了半定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。 二、FP
- 關(guān)鍵字: FPGA CPLD FPGA是什么
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