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掌握FPGA設計三大黃金法則,讓你設計更輕松
FPGA采用了邏輯單元陣列LCA這樣一個概念,內部包括 可配置邏輯模塊CLB、輸出輸入模塊IOB和內部連線三個部分。現場可編程門陣列(FPGA)是可編程器件,與傳統邏輯電路和門陣列(如PAL,GAL及CPLD器件)相比,FPGA具有不同的結構。
2016-12-12
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【電路分享】幾組實用FPGA原理設計圖
FPGA作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。下面給大家帶來了幾組FPGA原理圖設計。
2016-11-25
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通過FPGA智能調試工具縮短驗證時間
設計人員選擇具有優秀調試能力的FPGA器件,可以縮短開發周期并降低成本,同時顯著加快上市速度。FPGA和SoC設計人員要克服許多挑戰,才可以把產品投入生產。
2016-11-10
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搞定DC/DC電源轉換方案設計,靠這11條金律!
搞嵌入式的工程師們往往把單片機、ARM、DSP、FPGA搞的得心應手,而一旦進行系統設計,到了給電源系統供電,雖然也能讓其精心設計的程序運行起來,但對于新手來說,有時可能效率低下,往往還有供電電流不足或過大引起這樣那樣的問題,本文十大金律輕松搞定DC/DC電源轉換電路設計。
2016-10-31
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十年FPGA開發經驗工程師肺腑之言
在學習一門技術之前我們往往從它的編程語言入手,比如學習單片機時,我們往往從匯編或者C語言入門。所以不少開始接觸FPGA的開發人員,往往是從VHDL或者Verilog開始入手學習的。但我個人認為,若能先結合《數字電路基礎》系統學習各種74系列邏輯電路,深刻理解邏輯功能,對于學習HDL語言大有裨益,往往會起到事半功倍的效果。
2016-10-27
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適用于 FPGA、GPU 和 ASIC 系統的電源管理
分析和解決問題的負擔常常落在系統設計師的肩上。配置設計方案復雜的數字部分已經占據了這些設計師的大部分精力。因此處理設計方案的模擬和電源部分就成了主要挑戰,因為電源并非如很多設計師所預期的那樣是個簡單的任務。
2016-10-26
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例解電路去耦技術,看了保證不后悔
如果電源引腳上存在紋波和/或噪聲,大多數IC都會有某種類型的性能下降。數字IC的噪聲裕量會降低,時鐘抖動則可能增加。對于高性能數字IC,例如微處理器和FPGA,電源額定容差(例如±5%)包含直流誤差、紋波和噪聲之和。只要電壓保持在容差內,數字器件便符合規范。
2016-10-21
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FPGA和音頻處理器實現獨特工業應用
自現場可編程邏輯器件(FPGA)面世以來,通常瞄準最大的市場區間——通信行業。雖然大多數FPGA開發人員仍然以通信應用為重點,但他們越來越多地關注存儲和服務器市場,尤其是日益增長的音頻處理,通過結合音頻處理器的功能和FPGA器件的靈活性,能夠支持許多創新應用。
2016-10-18
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FPGA與ASIC,誰將引領移動端人工智能潮流?
人工智能方興未艾,無數初創公司和老牌公司都在積極開發以人工智能應用為賣點的智能硬件。目前,強大的云端人工智能服務(如谷歌的Alpha Go)已經初現端倪,同時,人們也希望能把人工智能也帶到移動終端,尤其是能夠結合未來的物聯網應用。
2016-10-17
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FPGA提升電機控制系統的性能和設計靈活性
電動機總體上消耗了很大一部分的全球電力,從而帶來了更復雜的電機控制設計,這些設計使用基于傳感器和無傳感器反饋回路和先進的算法,實現更精密的控制和更高的電機效率。
2016-09-22
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相移時延如何改善DC/DC轉換器性能?
在大多數需要通過單一輸入源調節多路輸出電壓的步降電源轉換應用中,開關穩壓器會在向FPGA、DSP和微處理器提供負載點(POL)電源時,施加高輸入均方根(RMS)電流和噪聲。為解決此問題,設計工程師通常會采用高輸入濾波(但有附加成本),以減輕傳導型電磁干擾(EMI)和/或輻射型電磁干擾,同時對較高的系統I2R功率損耗加以控制。
2016-09-20
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不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設計使用嵌入式處理器實現控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個典型的Altera FPGA系統,其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內存映射(MM)總線連接的各種外設。這些處理器極大地簡化了終端應用,但要求很強的編程背景和復雜的工具鏈知識。這將妨礙調試,特別是當硬件工程師不想求助軟件工程師,只需要一種簡單的方式讀寫外設時。
2016-08-10
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