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            再續(xù)FPGA初心,京微齊力脫胎京微雅格重新起航

            •   新的一年開啟新的希望,新的空白承載新的夢想。這是年初一集微網(wǎng)給讀者們拜年時寫的寄語。在中國農(nóng)歷新年開年之際,半導體產(chǎn)業(yè)里也迎來了許多新的起點。例如長江存儲在與蘋果就采購前者的Nand閃存芯片一事談判,又例如前京微雅格副總裁王海力堅守18個月后的二次創(chuàng)業(yè)。   2005年年底,即將從清華大學計算機專業(yè)博士畢業(yè)的王海力加入了一家新成立的中外合資公司——雅格羅技,開始了國產(chǎn)FPGA芯片研發(fā)。2010年在北京市政府相關引導資金支持下,該公司也轉換身份并更名為“京微雅格&r
            • 關鍵字: 京微雅格  FPGA  

            FPGA重點知識13條,助你構建完整“邏輯觀”之三

            •   10、FPGA的時序基礎理論  我們的分析從下圖開始,下圖是常用的靜態(tài)分析結構圖,一開始看不懂公式不要緊,因為我會在后面給以非常簡單的解釋:  這兩個公式是一個非常全面的,準確的關于建立時間和保持時間的公式。其中Tperiod為時鐘周期;Tcko為D觸發(fā)器開始采樣瞬間到D觸發(fā)器采樣的數(shù)據(jù)開始輸出的時間;Tlogic為中間的組合邏輯的延時;Tnet為走線的延時;Tsetup為D觸發(fā)器的建立時間;Tclk_skew為時鐘偏移,偏移的原因是因為時鐘到達前后兩個D觸發(fā)器的路線不是一樣長?! ∵@里我們來做如下轉
            • 關鍵字: FPGA  時序  

            FPGA重點知識13條,助你構建完整“邏輯觀”之二

            •   8、FPGA時鐘系統(tǒng)  1. FPGA的全局時鐘是什么?  FPGA的全局時鐘應該是從晶振分出來的,最原始的頻率。其他需要的各種頻率都是在這個基礎上利用PLL或者其他分頻手段得到的?! ?. 全局時鐘和BUFG:  BUFG,輸入為固定管腳,輸出為H型全銅全局高速網(wǎng)絡,這樣抖動和到任意觸發(fā)器的延時差最小,這個也就是FPGA做同步設計可以不需要做后仿真的原因?! ∪謺r鐘:今天我們從另一個角度來看一下時鐘的概念:時鐘是D觸發(fā)器的重要組成部分,一個有效邊沿使得D觸發(fā)器進行一次工作。而更多的時候,D觸發(fā)器保
            • 關鍵字: FPGA  時鐘  

            FPGA重點知識13條,助你構建完整“邏輯觀”之一

            •   1、查找表LUT和編程方式  第一部分: 查找表LUT  FPGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為ASIC領域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,即解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路有限的缺點。  由于FPGA需要被反復燒寫,它實現(xiàn)組合邏輯的基本結構不可能像ASIC那樣通過固定的與非門來完成,而只能采用一種易于反復配置的結構。查找表可以很好 地滿足這一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工藝的查找表結構,也有一些軍品和宇航級FPGA采用
            • 關鍵字: FPGA  CPLD  

            eFPGA or FPGA SoC,誰將引領下一代可編程硬件潮流?

            •   eFPGA:冉冉升起的新星,eFPGA即嵌入式FPGA(embedded FPGA),是近期興起的新型電路IP?! ‰S著摩爾定律越來越接近瓶頸,制造ASIC芯片的成本越來越高。因此,設計者會希望ASIC能實現(xiàn)一定的可配置性,同時又不影響性能。在希望能做成可配置的模塊中,負責與其他芯片或者總線通信的接口單元又首當其沖。在芯片中,模塊間的通信往往使用簡單的并行接口或者配合簡單的時序邏輯,但是在芯片間通信時為了保證可靠性,必須通過一系列握手(handshake)協(xié)議來完成通信接口。設計者往往希望自己的SoC
            • 關鍵字: eFPGA  FPGA   

            CPU、MCU、FPGA、SoC這些芯片究竟是啥?漲盡姿勢

            •   目前世界上有兩種文明,一種是人類社會組成的的碳基文明,一種是各種芯片組成的硅基文明——因為幾乎所有的芯片都是以單晶硅為原料制作的,芯片系統(tǒng)的總數(shù)比人類的數(shù)量還多出數(shù)十上百倍。芯片大家族里面也分各種不同類型的芯片,從古老的用電子管堆出來的成噸的邏輯門到現(xiàn)在的超級數(shù)據(jù)中心,電子技術的發(fā)展走過了一代又一代,到了今天,各種芯片更是百花齊放,芯片廠商百家爭鳴。        可是,這么多芯片,按照功能分類,有專門用于計算的、有專門用于控制的、有專門用于存儲的&hell
            • 關鍵字: FPGA  SoC  

            使用ECP5?FPGA解決網(wǎng)絡邊緣智能、視覺和互連應用設計挑戰(zhàn)

            •   引言  隨著傳感器、低成本攝像頭和顯示屏在當今嵌入式設計中的使用量飛速增長,市場上出現(xiàn)了許多激動人心的全新智能和視覺應用。與此同時,嵌入式視覺應用的爆炸式發(fā)展也讓設計工程師對處理資源需求有了一個新的認識。包含豐富數(shù)據(jù)的全新視頻應用促使設計工程師重新考慮到底采用哪種器件,是專用應用處理器(AP)、ASIC還是ASSP?然而,在某些情況下,在現(xiàn)有應用處理器、ASIC或ASSP方面的大量軟件投入以及全新器件的高啟動成本已然成為上述應用更新迭代的阻礙。這一次,擺在眼前的問題推動設計工程師尋求一種協(xié)處理解決方案
            • 關鍵字: FPGA  萊迪思  

            基于嵌入式SoC芯片S698-T的飛參采集器設計

            •  韓?俊 (珠海歐比特宇航科技股份有限公司?廣東?珠海?519080)????????隨著我國航空業(yè)的發(fā)展,我國自主設計的飛機越來越多的飛行在天空中,為了記錄監(jiān)控飛機飛行過程中,飛機各種設備的參數(shù),就需要飛行參數(shù)記錄儀器進行實時記錄。而飛機上設備種類、接口類型、信號種類都比較多,而為了滿足多種飛機型號的需求,就需要將飛行參數(shù)采集器設備的尺寸做的比較小,使得大飛機和小飛機都能夠使用。  為
            • 關鍵字: SoC  FPGA  

            基于FPGA的卷積層并行加速方案

            •   卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(Convolutional?Neural?Networks)是一種主要應用于圖像處理領域的人工智能算法。尤其是在計算機視覺領域,CNN在包括識別(recognition)、檢測(detection)、分割(segmentation)等很多任務中占主流地位?! 【矸e神經(jīng)網(wǎng)絡的基本元素:卷積層(convolutional?layer)、池化層(pooling)、激活函數(shù)(activation)、全連接層(fully-connected?layer)。卷
            • 關鍵字: FPGA  CNN  

            靜態(tài)哈夫曼編碼的快速硬件實現(xiàn)

            •  王朝馳?李成澤?史傲凱?李靖  電子科技大學(四川?成都?610054)  第一屆(2016-2017)全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽FPGA設計方向二等獎本文所提出的方案的主要功能是連續(xù)接收256個0~9之間的任意數(shù)值,針對這256個數(shù)據(jù)完成輸入數(shù)據(jù)元素的哈夫曼編碼,最后先輸出0~9元素對應的編碼,再按照輸入數(shù)據(jù)順序輸出各數(shù)據(jù)對應的哈夫曼編碼?! ??系統(tǒng)設計方案  哈夫曼編碼的基本思想是將出現(xiàn)概率較大的數(shù)據(jù)用較短的編碼表示,而將出
            • 關鍵字: 哈夫曼編碼  FPGA  

            智能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)邊緣 (Edge)平臺的關鍵屬性(上)

            •   1?IT-OT?融合方法  工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)?(IIoT)?指涉及邊緣設備、云應用、傳感器、算法、安全性、保密性、大量協(xié)議庫、人機界面?(HMI)?及其它必須互操作元素的多維度緊密耦合的系統(tǒng)鏈。一些人將?IIoT?愿景描述為運營技術?(OT)?與信息技術?(IT)?的融合,但實際上目標更為深遠。OT?應用的時間敏感性和?IT?應用的數(shù)據(jù)密集性要求所有這些元素融
            • 關鍵字: 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)  FPGA   

            采用FPGA的以太網(wǎng)應用

            •   以太網(wǎng)連接的日益普及和不斷增加的降成本壓力,是不可阻擋的兩大網(wǎng)絡趨勢。由于網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)不斷擴張,使得以太網(wǎng)端口的性能持續(xù)增加,并且應用于更廣泛的各種產(chǎn)品。網(wǎng)絡運營商面臨兩個巨大壓力,首先是要大幅降低資本支出(CAPEX/OPEX),同時要提供更快性能以支持消費者應用,如4?K視頻和無處不在的云連接。為了幫助架構師滿足這些市場需求,我們需要重新定義中端密度FPGA特性:低成本、低功耗,并且可以滿足通訊應用中以太網(wǎng)互聯(lián)的性能要求。  這些新市場向設計以太網(wǎng)通信設備的供應商提出了重大的挑
            • 關鍵字: FPGA  以太網(wǎng)  

            AI技術助力視頻監(jiān)控領域智能化發(fā)展

            •   如果大家參加過2017年10月底在深圳舉辦的安博會,肯定會被如潮的人海以及玲瑯滿目的人工智能案例所震驚。毫無疑問,視頻監(jiān)控行業(yè)將迎來真正的大爆發(fā),同時人工智能也必然會在視頻監(jiān)控行業(yè)大規(guī)模應用?! 〗鼉赡辏靡嬗谏疃葘W習算法的進步,人工智能得以飛速發(fā)展和應用。業(yè)界有個這樣的簡單比喻:如果把打造人工智能系統(tǒng)比作造火箭,則算法是引擎,數(shù)據(jù)是燃料,加速靠的是芯片。可見,海量的數(shù)據(jù)、先進的算法、高效的芯片是AI領域三大要素。在這次人工智能大浪潮中,幾乎每個芯片商都希望搭上順風車火一把。下圖為研究機構對未來AI芯
            • 關鍵字: AI  FPGA  

            大咖詳談FPGA,簡介、工作原理等

            •   FPGA工作原理與簡介  如前所述,F(xiàn)PGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為ASIC領域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,即解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路有限的缺點。  由于FPGA需要被反復燒寫,它實現(xiàn)組合邏輯的基本結構不可能像ASIC那樣通過固定的與非門來完成,而只能采用一種易于反復配置的結構。查找表可以很好地滿足這一要求,目前主流FPGA都采用了基于SRAM工藝的查找表結構,也有一些軍品和宇航級FPGA采用Flash或者熔絲與反熔
            • 關鍵字: FPGA  Xilinx  

            據(jù)說電子工程師就易犯這20個錯,你有過嗎?

            •   電子工程師指從事各類電子設備和信息系統(tǒng)研究、教學、產(chǎn)品設計、科技開發(fā)、生產(chǎn)和管理等工作的高級工程技術人才。一般分為硬件工程師和軟件工程師?! ∮布こ處煟褐饕撠熾娐贩治?、設計;并以電腦軟件為工具進行PCB設計,待工廠PCB制作完畢并且焊接好電子元件之后進行測試、調(diào)試;  軟件工程師:主要負責單片機、DSP、ARM、FPGA等嵌入式程序的編寫及調(diào)試。FPGA程序有時屬硬件工程師工作范疇?! ″e誤一:  這些拉高/拉低的電阻用多大的阻值關系不大,就選個整數(shù)5K吧  點評:市場上不存在5K的阻值,最接近的
            • 關鍵字: PCB  FPGA  
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            polarfire? fpga介紹

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