- Altera公司在OFC 2015上為光傳送網展示了兩款產品,采用了Arria® 10 FPGA設計實現:Altera SoftSilicon® 400G轉發(fā)器/復用轉發(fā)器(TPO516)和Altera SoftSilicon單芯片20通道任意速率映射器 (TPOC226),支持分段和重組(SAR)功能。系統(tǒng)規(guī)劃人員設計高級ODU交叉連接系統(tǒng)來處理基于OTN的傳送功能時,該產品幫助他們降低了復雜度?;贏ltera的20 nm Arria 10 FPGA——并提
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Altera FPGA
- 在開發(fā)過程一開始時,如果設計人員就能夠滿足基于FPGA的設計對電源的要求和約束,這對于系統(tǒng)的最終實現而言是很大的競爭優(yōu)勢。但是,雖然技術文獻在這方面進行了大量的介紹,目前基于FPGA的系統(tǒng)中是否有不實用或者很難實現的東西導致做不到這一點?盡管可以使用各種開發(fā)工具,例如特別針對FPGA工程的早期功耗估算器和功耗分析器等,電源設計人員最好能夠在設計早期階段,考慮電源系統(tǒng)的最差情況,而不是最佳情況,這是因為在硬件設計完成之后,測量功耗之前,動態(tài)負載需求還有很大的不確定性,會在靜態(tài)低電流狀態(tài)和全速工作狀態(tài)之間
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FPGA 電源系統(tǒng)
- 在高性能計算、娛樂和科學計算市場,OpenCL的采用在持續(xù)增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發(fā)圖像處理應用的優(yōu)秀平臺。然而,OpenCL尚未應用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統(tǒng)上,打印機/MFP市場使用全定制系統(tǒng)級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續(xù)速率運行,圖像分辨率為6
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FPGA OpenCL
- 一、 引言
現代通信技術、微電子技術和計算機技術的飛速發(fā)展,促進了無線通信技術從數字化走向軟件化。軟件無線電的出現掀起了無線通信技術的又一次革命,它已經成為目前通信領域中最為重要的研究方向之一。所謂軟件無線電,是指構造一個通用的、可重復編程的硬件平臺,使其工作頻段、調制解調方式、業(yè)務種類、數據速率與格式、控制協議等都可以進行重構和控制,選用不同的軟件模塊就可以實現不同類型和功能的無線電臺,其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶A/D和D/A變換器,并盡可能地用軟件來定義無線功能[1]。
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FPGA 無線電
- 軟件無線電的出現,是無線電通信從模擬到數字、從固定到移動后,由硬件到軟件的第三次變革。簡單地說,軟件無線電就是一種基于通用硬件平臺,并通 過軟件可提供多種服務的、適應多種標準的、多頻帶多模式的、可重構可編程的無線電系統(tǒng)。軟件無線電的關鍵思想是,將AD(DA)盡可能靠近天線和用軟件來 完成盡可能多的無線電功能。
蜂窩移動通信系統(tǒng)已經發(fā)展到第三代,3G系統(tǒng)進入商業(yè)運行一方面需要解決不同標準的系統(tǒng)間的兼容性;另一方 面要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和擴展升級能力,軟件無線電技術無疑是最好的解決方案。用ASI
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無線電 FPGA
- 心率監(jiān)控器是一款用于監(jiān)測人體心跳速率的器件。心率的單位是bpm(每分鐘心跳數)。人體的心跳速率根據其日常身體活動、睡眠和基本健康狀況的不同而有所差別。本文為大家介紹幾種心率計及心率監(jiān)測系統(tǒng)的設計,供大家使用參考。
基于EFM32TG840的便攜式心率計的設計方案
在消費電子領域,便攜式電子產品由于體積小、質量輕的特點越來越受到消費者的喜愛,已成為人們生活中不可缺少的部分。基于這個思路,我們設計了一款便攜式心率計,它可以替代用脈搏聽診器等進行測量的傳統(tǒng)方法,使用非常方便。
一種便攜式單
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FPGA VHDL
- 心率計是常用的醫(yī)學檢查設備,實時準確的心率測量在病人監(jiān)控、臨床治療及體育競賽等方面都有著廣泛的應用。心率測量包括瞬時心率測量和平均心率測量。瞬時心率不僅能夠反映心率的快慢。同時能反映心率是否勻齊;平均心率雖只能反映心率的快慢,但記錄方便,因此這兩個參數在測量時都是必要的。
測量心率有模擬和數字兩種方法。模擬方法是在給定的時間間隔內計算R波(或脈搏波)的脈沖個數,然后將脈沖計數乘以一個適當的常數測量心率的。這種方法的缺點是測量誤差較大、元件參數調試困難、可靠性差。數字方法是先測量相鄰R波之間的時間
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FPGA 心率計
- 七、 測試平臺設計
本實驗主要對LED的輸出和輸入與復位的關系進行測試仿真,通過仿真,即可驗證設計的正確性和合理性。相關testbench的代碼如下:
以下是代碼片段:
`timescale 1ns/1ns
module LED_Driver_tb;
reg Rst_n;
reg [3:0] Sig;
wire [3:0] Led;
LED_Driver
#( /*參數例化*/
.Width (4)
)
LED_Driver_in
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FPGA LED
- 在之前更新的目錄里面,并沒有安排這個實驗,第一個實驗應該是獨立按鍵的檢測與消抖。可是,當小梅哥來做按鍵消抖的實驗時,才發(fā)現沒有做基本的輸出設備,因此按鍵檢測的結果無法直觀的展示出來。也算是為后續(xù)實驗做鋪墊吧,第一個實驗就安排成了點亮LED燈。
一、 實驗目的
實現4個LED燈的亮滅控制
二、 實驗原理
LED燈的典型電路如下2-1所示,我們控制led燈的亮滅,實質就是去控制FPGA的IO輸給LED負極一個低電平或者高電平。從圖中可知,我們給對應的led負極上一個低電平,就會有對
- 關鍵字:
FPGA LED
- 2月底,Xilinx發(fā)布了下一代16nm產品特點的新聞:《Xilinx憑借新型存儲器、3D-on-3D 和多處理SoC技術在16nm繼續(xù)遙遙領先》(http://www.biyoush.com/article/270122.htm),大意是說,Xilinx新的16nm FPGA和SoC中,將會采用新型存儲器UltraRAM, 3D晶體管(FinFET)和3D封裝,Zynq會出多處理器產品MPSoC,因此繼28nm和20nm之后,繼續(xù)在行業(yè)中保持領先,打破了業(yè)內這樣的規(guī)則:Xilinx和競爭對手在工藝上
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Xilinx FPGA
- 電能質量即電力系統(tǒng)中電能的質量。理想的電能應該是完美對稱的正弦波。一些因素會使波形偏離對稱正弦,由此便產生了電能質量問題。一方面我們研究存在哪些影響因素會導致電能質量問題,一方面我們研究這些因素會導致哪些方面的問題,最后,我們要研究如何消除這些因素,從而最大程度上使電能接近正弦波。本文為您介紹電能質量的檢測與分析儀器設計匯總。
基于STM32和ATT7022C的電能質量監(jiān)測終端的設計
本文以ARM STM32F103VE6和電表芯片ATT7022C為主構建了電能質量監(jiān)測終端,利用電表芯片A
- 關鍵字:
ARM FPGA NiosⅡ
- 在電力系統(tǒng)中,要實現對電能質量各項參數的實時監(jiān)測和記錄,必須對電能進行高速的采集和處理,尤其是針對電能質量的各次諧波的分析和運算,系統(tǒng)要完成大量運算處理工作,同時系統(tǒng)還要實現和外部系統(tǒng)的通信、控制、人機接口等功能。而電能質量監(jiān)測系統(tǒng)大多以微控制器或(與)DSP為核心的軟硬件平臺結構以及相應的設計開發(fā)模式,存在著處理能力不足、可靠性差、更新換代困難等弊端。本文將SoPC技術應用到電力領域,在FPGA中嵌入了32位NiosⅡ軟核系統(tǒng)??蓪崿F對電能信號的采集、處理、存儲與顯示等功能,實現了實時系統(tǒng)的要求。
- 關鍵字:
FPGA NiosⅡ
- 隨著可編程邏輯器件的不斷進步和發(fā)展,FPGA在嵌入式系統(tǒng)中發(fā)揮著越來越重要的作用。本文介紹的在電能質量監(jiān)測系統(tǒng)中信號采集模塊控制器的 IP核,是采用硬件描述語言來實現的。首先它是以ADS8364芯片為控制對象,結合實際電路,將6通道同步采樣的16位數據存儲到FIFO控制器。當FIFO 控制器存儲一個周期的數據后,產生一個中斷信號,由PowerPC對其進行高速讀取。這樣能夠減輕CPU的負擔,不需要頻繁地對6通道的采樣數據進行讀取,節(jié)省了CPU運算資源。
1 ADS8364芯片的原理與具體應用
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FPGA 信號采集
- 賽靈思公司 (Xilinx+)日前宣布,其16nm UltraScale+? 系列FPGA、3D IC和MPSoC憑借新型存儲器、3D-on-3D和多處理SoC(MPSoC)技術,再次實現了領先的價值優(yōu)勢。此外,為實現更高的性能和集成度,UltraScale+系列還采用了全新的互聯優(yōu)化技術——SmartConnect。這些新的器件進一步擴展了賽靈思的UltraScale產品系列 (現從20nm 跨越至 16nm FPGA、SoC 和3D IC器件),同時利用臺積電公
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賽靈思 FPGA SoC UltraScale 201503
- ?????? 京微雅格(北京)科技有限公司(以下簡稱“京微雅格”)宣布將參加 3月 17 日至 19 日在上海舉行的 2015慕尼黑上海電子展。活動期間,京微雅格將展示其FPGA產品在多個市場領域的應用方案,包括消費電子、智能家居、金融安全、機器人、物聯網、汽車電子等。京微雅格展位號為半導體E3館3646,誠邀您蒞臨參觀。
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圖一:將在慕尼黑上海電子展期間現場展示的部分已量產芯片
FP
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京微雅格 FPGA
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