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            零基礎(chǔ)學FPGA (二十五)必會! 從靜態(tài)時序分析到SDRAM時序收斂(下篇)

            •   七、SDRAM工作時鐘相位偏移計算   從上篇文章中我們知道,我們的數(shù)據(jù)是要經(jīng)過一定的延時才會到達目標器件的,這個延時也就是相對于源寄存器的時鐘發(fā)射沿的時間延時,數(shù)據(jù)在源寄存器時鐘的上升沿到來時輸出,經(jīng)過FPGA的走線,PCB走線等,到達目標寄存器的數(shù)據(jù)端口時會有一定的延時,而這個數(shù)據(jù)要想被目標器件的目的寄存器鎖存,那么,目的寄存器的鎖存時鐘應該盡量在數(shù)據(jù)的有效窗口內(nèi)才能確保數(shù)據(jù)被捕獲成功。所謂數(shù)據(jù)的有效窗口,就是數(shù)據(jù)在兩次變化之間的中間部分,也是數(shù)據(jù)最穩(wěn)定的部分。   所以,要想將數(shù)據(jù)正確捕獲,
            • 關(guān)鍵字: FPGA   SDRAM  

            零基礎(chǔ)學FPGA (二十四)必會! 從靜態(tài)時序分析到SDRAM時序收斂(上篇)

            •   下面我們進入正題,今天我們講時序   一、從靜態(tài)時序分析說起   我理解的靜態(tài)時序分析,就是我們在不加激勵的情況下,通過對電路進行時序的延遲計算,預計電路的工作流程,對電路提出我們需要的一些約束條件,比如我們需要從A寄存器到B寄存器的延遲不能大于10ns,如果我們不添加時序約束,綜合工具可能會有好幾條路徑,按照它自己的要求來布局布線,那么從A寄存器到B寄存器的時間就有可能是20ns或者15ns之類的路徑,而我們需要的是不能大于10ns,因此,我們需要添加時序約束,再根據(jù)特定的時序模型,使我們的系統(tǒng)
            • 關(guān)鍵字: FPGA  SDRAM  

            小梅哥和你一起深入學習FPGA之PS2鍵盤驅(qū)動

            •   在我們的電子系統(tǒng)中,當需要用到大量的按鍵輸入時,普通的獨立按鍵和矩陣鍵盤已經(jīng)無法滿足我們的輸入需求,這個時候,我們需要使用一種功能更加強大的鍵盤,來幫助我們輸入更多的信息。在pc機上,我們經(jīng)常使用104鍵的鍵盤,這種鍵盤與pc機的接口,可分為USB接口和PS2接口,我們FPGA要實現(xiàn)USB接口比較困難,因為USB的接口線路,不是標準的TTL電平,而PS2接口,則使用標準的TTL電平,那么我們今天就使用FPGA來解碼驅(qū)動一個采用PS2接口的pc機鍵盤,用這個鍵盤來擴展我們FPGA的輸入系統(tǒng),以使我們能夠
            • 關(guān)鍵字: FPGA  PS2  

            最新生物芯片掃描儀位置檢測系統(tǒng)設(shè)計,含硬件、軟件、仿真結(jié)果

            •   引言   生物芯片是20世紀末隨“人類基因組計劃”的研究和發(fā)展而產(chǎn)生的一項高新技術(shù),是人們高效地大規(guī)模獲取生物信息的有效手段。目前大部分生物芯片采用熒光染料標記待測樣品分子。生物芯片掃描儀用激光激發(fā)熒光染料,通過對激發(fā)點的成像,檢測一個點;結(jié)合生物芯片X-Y二維精密掃描臺上移動,實現(xiàn)對整片的掃描。X-Y二維掃描臺的位置檢測精度直接影響著掃描分辨率——生物芯片掃描儀性能的關(guān)鍵參數(shù)?;趥鹘y(tǒng)的數(shù)字電路的生物芯片掃描儀中X-Y二維掃描臺的位置檢測電路存在計數(shù)
            • 關(guān)鍵字: 生物芯片  FPGA  

            零基礎(chǔ)學FPGA (二十三) SDR SDRAM(架構(gòu)篇)

            •   今天我們來講的是SDRAM的架構(gòu)以及設(shè)計,這也是小墨第一次接觸架構(gòu),也談不上給大家講,就是把我理解的當做一個筆記分享給大家,有什么錯誤也請積極指正,畢竟我也是沒有老師教,也是自己摸索的,難免有些不合理的地方。   一、SDRAM 工作部分   1、上電初始化        我們先來看第一部分,上電初始化。上電初始化我們知道,上電之后我們需要等待200us的穩(wěn)定期,這段時間我們可以用一個定時器來計數(shù),這沒什么問題,然后進入的是預充電部分,這個時候,預充電的時候,sdram_cmd
            • 關(guān)鍵字: FPGA  SDRAM  

            讓機器人眼明腦快的奧秘:嵌入式視覺系統(tǒng)

            • 新一代工業(yè)機器人的核心特征是智能化,實現(xiàn)工業(yè)機器人智能化,就必須讓機器人擁有明亮的“雙眸”和靈活的“大腦”。
            • 關(guān)鍵字: 機器人  FPGA  

            英特爾的下一步:整合處理器核心與FPGA

            •   自今年六月一號,英特爾宣布并購Altera后,雙方對于并購訊息就未再透露更多的訊息。不過,針對此點,Altera亞太區(qū)副總裁暨董事總經(jīng)理莊秉翰引述英特爾所發(fā)布的公開訊息,也約略點出了英特爾并購Altera后的未來發(fā)展方向。   莊秉翰談到,眾所皆知,摩爾定律是由英特爾創(chuàng)辦人所創(chuàng),截至目前為止,英特爾仍然認為摩爾定律仍然適用于半導體產(chǎn)業(yè),同樣的,Altera也有相同的看法。 此外,英特爾也認為,并購Altera再整合自身旗下的IP等技術(shù)方案,可以創(chuàng)造出新一代的產(chǎn)品陣容,以滿足資料中心與物聯(lián)網(wǎng)的客戶群。
            • 關(guān)鍵字: 英特爾  FPGA  

            零基礎(chǔ)學FPGA (二十二) SDR SDRAM(理論篇)

            •   其實說實話這一個月來也沒怎么看新知識,大體梳理了一下以前學過的知識,回顧了一下SOPC的學習。對于SOPC的學習我打算暫時先放一放,因為前面還有一個要寫的沒有完成,也是一直以來無法寫起的一個題目,就是今天我們要寫的SDRAM的操作。等寫完這個,我們再回到SOPC,帶領(lǐng)大家調(diào)USB2.0!   由于SDRAM本身就是一個比較復雜的東西,之前小墨在學這方面東西的時候感覺很是吃力,于是那時候便暫時放下了,知道年后這段時間,小墨又重新拾起這個知識點,想要一口氣把它調(diào)通了,再往下看其他的東西。學SDRAM,理
            • 關(guān)鍵字: FPGA  SDRAM  

            小梅哥和你一起深入學習FPGA之DAC驅(qū)動

            •   本實驗中,我們使用FPGA來驅(qū)動了一片DAC芯片TLC5620,該芯片的特性如下所示:   TLC5620特性:   4路8位電壓輸出;   單電源5V供電;   串行接口;   參考電壓輸入高阻;   可編程的1次或2次輸出范圍;   同時更新的能力;   內(nèi)部自帶上電復位功能;   低功耗;   半緩沖輸出。   小梅哥設(shè)計的該芯片的驅(qū)動模塊的接口如下所示:        各個端口定義如下:   以下是代碼片段:   input Clk;   inp
            • 關(guān)鍵字: FPGA  DAC  

            精確估算SoC設(shè)計動態(tài)功率的新方法

            •   通過省去基于文件的流程,新工具可提供完整的 RTL 功率探測和精確的門級功率分析流程。   在最近發(fā)布的一篇文章中,筆者強調(diào)了當前動態(tài)功耗估算方法的內(nèi)在局限性。簡單來說,當前的方法是一個基于文件的流程,其中包括兩個步驟。第一步,軟件模擬器或硬件仿真器會在一個交換格式 (SAIF) 文件中跟蹤并累積整個運行過程中的翻轉(zhuǎn)活動,或在快速信號數(shù)據(jù)庫 (FSDB) 文件中按周期記錄每個信號的翻轉(zhuǎn)活動。第二步,使用一個饋入 SAIF 文件的功率估算工具計算整個電路的平均功耗,或使用 FSDB 文件計算設(shè)計時間和
            • 關(guān)鍵字: SoC  RTL   

            Altera在Enpirion PowerSoC中集成了高級數(shù)字控制功能,提高了FPGA功效

            •   Altera公司今天宣布,與德國模擬和混合信號半導體公司ZMDI (Zentrum Mikroelektronik Dresden AG)簽署了許可協(xié)議。Altera將采用ZMDI的世界級數(shù)字電源管理技術(shù),在Enpirion® PowerSoC器件中集成高級多模式數(shù)字控制(MMDC)電源功能。由數(shù)字電源專家組成的設(shè)計團隊將重點關(guān)注Enpirion PowerSoC的擴展功能、適用性和低功耗特性,進一步提高Altera FPGA和SoC的功效。   ZMDI數(shù)字電源技術(shù)完善了Altera現(xiàn)有同
            • 關(guān)鍵字: Altera  SoC  

            手機芯片遭遇寒冬 轉(zhuǎn)型成出路?

            •   在手機市場出貨量停止快速增長之后,芯片行業(yè)也感受到了寒冷,這從廠商發(fā)布的全新季報中可見一斑。   截至目前,高通、聯(lián)發(fā)科、臺積電等以手機為主業(yè)的芯片廠商公布最新的季報。從結(jié)果不難發(fā)現(xiàn),手機市場出貨量的波動,牽連供應鏈上下游廠商同時觸碰到發(fā)展的天花板,這在之前廠商的報告中是從未出現(xiàn)過的。為避免投資者失去信心,被現(xiàn)實擠到墻角的廠商們一方面穩(wěn)固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利能力,另一方面拓展全新的產(chǎn)品線。   相比之下,英特爾、展訊、中芯國際等不只關(guān)注手機的芯片迎來業(yè)績提升。多元化的定位,讓他們成功避開此次下滑。對此,野
            • 關(guān)鍵字: 高通  SoC  

            可穿戴設(shè)備驅(qū)動技術(shù)革新 芯片封裝分食270億美元

            •   智能消費電子產(chǎn)品微型化的最新篇章掌控在芯片封裝企業(yè)手中,這是一群不可或缺的企業(yè),在整個供應鏈中的價值規(guī)模達270億美元。   臺灣的日月光集團(ASE) (2311.TW) 等封裝企業(yè)從制造商手中獲得芯片,然后通過金屬和樹脂封裝芯片,以備設(shè)備組裝商進一步加工。   以蘋果 (AAPL.O) Apple Watch為代表的可穿戴設(shè)備的出現(xiàn),尤其是此類產(chǎn)品采用了數(shù)十枚芯片,促使芯片封裝企業(yè)設(shè)計出創(chuàng)新性工藝,將越來越多的通訊、圖像和定位芯片置入最小的空間中。   科技產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)IDC預計2015年芯
            • 關(guān)鍵字: 可穿戴設(shè)備  SoC  

            從輸血到造血 智能電視芯片國產(chǎn)化紀實

            • 目前中國彩電行業(yè)的制造水平和技術(shù)能力走到了“最好的時代”,自主知識產(chǎn)權(quán)的智能電視SoC芯片規(guī)模出貨,困擾產(chǎn)業(yè)多年的“缺芯少屏”局面真正開始全面解決,但是電視消費正進入低增長甚至負增長階段遭遇“最壞的時代”,矛盾之間怎樣取得平衡?
            • 關(guān)鍵字: 智能電視  SoC  
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            fpga soc介紹

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