1 引言 近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的情况下,都可以适
本文叙述概括了FPGA应用设计中的要点,包括,时钟树、FSM、latch、逻辑仿真四个部分。 FPGA的用处比我们平时想象的用处更广泛,原因在于其中集成的模块种类更多,而不仅仅是原来的简单逻辑单元(LE)。 早期的FPG
机载视频图形显示系统主要实现2D图形的绘制,构成各种飞行参数画面,同时叠加实时的外景视频。由于FPGA具有强大逻辑资源、丰富IP核等优点,基于FPGA的嵌入式系统架构是机载视频图形显示系统理想的架构选择。视频处理
随着软件无线电理论的日趋成熟,软件无线电技术越来越多地应用到军用或民用通信系统中。其中,数字下变频技术(DDC)是软件无线电中的核心技术之一。数字下变频工作在模拟前端输入模拟信号经模数转换之后,而在终端设
ad9854工作原理AD9854采用80脚LQFP封装,其内部共有40个8位的控制寄存器,分别用来控制输出信号频率、相位、幅度、步进斜率等,以及一些特殊控制位。下表给出了控制寄存器的分布情况。AD9854能够产生多种形式的额输出
看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时钟管理单元。1、DCM概述DCM内部是DLL(Delay Lock Loop结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以
英特尔® 现场可编程门阵列(FPGA)继续在市场中保持强劲的发展势头。配合英特尔®处理器,FPGA释放数据的巨大潜能,改造我们的世界,使从云到边缘的一系列实际用例的成长得以加速,体现出独特的价值。
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的英特尔® FPGA(现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。
本周我想进一步探究可编程逻辑(FPGA)与硬核处理器(HPS)之间互联的结构。我发现了三种主要方式,它们是如何映射并处理通信的,哪些组件需要管控时序并且有访问权限。
AD9854采用80脚LQFP封装,其内部共有40个8位的控制寄存器,分别用来控制输出信号频率、相位、幅度、步进斜率等,以及一些特殊控制位。下表给出了控制寄存器的分布情况。
和处理大多数MCU项目时一样,我打算从示例代码开始,然后通过各种示例搭建自己的项目。但是对于每一个例子,我发现越来越不熟悉,并且结果也越来越混乱。在这里代码被用来定义对象和调用函数,这在MCU里倒是很常见,但是有些定义是在高阶函数里进行的,而其他的则是在另一个地方。像往常一样,这些函数被用来执行一个功能或任务,但有一些函数要依赖于其他函数而另一些函数则是独立的。正如我试图对它们发表评论时所发现的那样,那些没有被直接调用的代码仍然是代码功能的关键。
最近,我在做一个项目,该项目要求我这个MCU迷,转向FPGA开发。在这个系列博客中,我将介绍如何将现有的MCU知识和经验运用到FPGA的开发中。在第一部分中,我介绍了FPGA的优缺点,以及Terasic DE10 nano开发套件,并且探讨了影响FPGA设计的关键因素。现在,在第2部分,我将分析示例代码并发现更多的有用的资源。
我是MCU的长期用户和狂热者,特别是对多功能低成本MCU上有着浓厚的兴趣,这种MCU模块能够通过单芯片实现优秀的通信能力。我做过很多有意思的小玩意,包括:MP3播放器、闹钟、无线地面湿度控制系统、宠物活动监视器、低功耗蓝牙姿态控制等。在这些小项目中,MCU实现信息的收集和传输,用起来十分方便。