
随着DSP芯片功能越来越强,速度越来越快,性价比的不断提高以及开发工具的日趋完善,广泛用于通信、雷达、声纳、遥感、生物医学、机器人、控制、精密机械、语音和图像处理等领域。作为计算机接口之一的USB(Universal Serial Bus)口具有势插拔、速度快(包括低、中、高模式)和外设容量大(理论上可挂接127个设备)的特性,使其成为PC机的外围设备扩展中应用日益广泛的接口标准。本文设计并实现了基于DSP的USB口数据采集分析系统,该系统的DSP负责数据的采集和运算处理,处理结果通过USB口送计算机显示
嵌入式FPGA(eFPGA)是指将一个或多个FPGA以IP的形式嵌入ASIC,ASSP或SoC等芯片中。换句话说,eFPGA是一种数字可重构结构,由可编程互连中的可编程逻辑组成,通常表现为矩形阵
项目设计初期会选型,工程师根据资源、IO、硬核、IP等选择对应型号的FPGA。功耗部分Xilinx提供了XPE表格(Xilinx powerEsTImator),这个XPE支持zynq、目前也有各个系列的器件
本文提出了一种实时图像采集和处理系统的设计方法,该系统以TMS320DM642为核心,结合视频解码芯片SAA7115H和OSD FPGA构成实时图像采集和处理系统电路。
1、 引言 阀控式铅酸蓄电池(VRLA)在实际使用中会出现电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那块电池的容量值为准,而不是以平均值
针对在自动控制系统设计领域和通信领域中有着广泛运用的AD7862芯片,介绍了一种基于FPGA的驱动接口电路的设计。阐述了 AD7862的特点及基本功能,以及基于这些功能特点的驱动时序,并以此时序为基础在FPGA芯片中实现了AD7862的驱动电路。给出了主要的VHDL 代码以及最终的仿真测试结果,实现了对AD7862芯片的稳定可靠驱动,同时也验证了所设计驱动电路的正确性。
虽然FPGA的传统用户是硬件设计者,但是赛灵思的新型嵌入式设计平台,使得软件开发人员也能够在熟悉的环境中轻松编程,包括Eclipse IDE、编译器、调试器、操作系统和库。编程可以利用uC/OS-II之类的RTOS 甚至全嵌入式Linux在裸金属级完成。
在FPGA系统中,如果数据传输中不满足触发器的Tsu和Th不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery TIme)不满足,就可能产生亚稳态,此时触发器输出端Q在有效时钟沿之后比较长的一段时间处于不确定的状态,在这段时间里Q端在0和1之间处于振荡状态,而不是等于数据输入端D的值。这段时间称为决断时间(resoluTIon TIme)。经过resoluTIon time之后Q端将稳定到0或1上,但是稳定到0或者1,是随机的,与输入没有必然的关系。
以往基于FPGA的数字信号处理系统的模型及算法采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言描述。但这些硬件描述语言往往比较复杂,而采用Altera公司推出的专门针对数字信号处理器设计工具DSP BuildIer则可大大简化设计过程,提高设计效率。
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。
将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC) 一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是
冒险往往会影响到逻辑电路的稳定性。时钟端口、清零和置位端口对毛刺信号十分敏感,任何一点毛刺都可能会使系统出错,因此判断逻辑电路中是否存在冒险以及如何避免冒险是设计人员必须要考虑的问题。
如今,FPGA 功能强大且管脚数目极大,可为工程师提供大量机会来提升特性和功能,同时还能降低产品成本。随着复杂度增加,将这些器件集成到印刷电路板也成为了一项严峻的挑战。数百个逻辑信号需映射到器件的物理管脚输
与以前的自我相比,现在的FPGA不再仅仅是查找表(LUT)和寄存器的集合,而是已经远远超出了现在的体系结构的探索,为未来的ASIC提供设计架构。该系列器件现在包括从基本的可编
随着现场可编程门阵列(FPGA)已发展成为真正的可编程系统级芯片,利用这些芯片设计印制电路板(PCB)的任务变得愈加复杂。要完全实现FPGA 的功能,需要对PCB 板进行精心设计。采用高速FPGA 进行设计时,在板开发之前和开
H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点。
目前,随着工艺和技术的进步,集成电路技术的发展已经使得在一个芯片上集成一个可编程系统(Programmable System ON a Chip,PSOC)成为可能。其中,现场可编程门阵列.
随着红外探测技术迅猛的发展,当今红外实时图像处理系统所要处理的数据量越来越大,速度要求也越来越快,利用目前主流的单DSP+ FPGA硬件架构进行较为复杂的图像处理算法运算时.
在雷达信号处理、数字图像处理等领域中,信号处理的实时性至关重要。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势,DSP+FPGA的实时信号处理系统的应用.
鉴于越来越多使用者将Linux移植到晶心平台(Andes Embedded?)上(AndesCore? N12或N10),本文的目的在协助使用者快速、有效率的将Linux 移植到自建的FPGA板子上(CPU是AndesCore? 的 N12或N10)。笔者曾协助多家公司工程师进行Linux移植到晶心平台的工作,将Linux移植过程容易遭遇的问题与盲点进行实际说明,期望能对使用者有所帮助,也希望读者不吝指教提供您宝贵的意见。