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基于京微雅格低功耗FPGA的8b/10b SERDES的接口設(shè)計(jì)

  •   摘要   串行接口常用于芯片至芯片和電路板至電路板之間的數(shù)據(jù)傳輸。隨著系統(tǒng)帶寬不斷增加至多吉比特范圍,并行接口已經(jīng)被高速串行鏈接,或SERDES (串化器/ 解串器)所取代。起初, SERDES 是獨(dú)立的ASSP 或ASIC 器件。在過(guò)去幾年中已經(jīng)看到有內(nèi)置SERDES 的FPGA 器件系列,但多見于高端FPGA芯片中,而且價(jià)格昂貴。   本方案是以CME最新的低功耗系列FPGA的HR03為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)8/10b的SerDes接口,包括SERDES收發(fā)單元,通過(guò)完全數(shù)字化的方法實(shí)現(xiàn)SERDES的CD
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(十一)一步一腳印之基于FIFO的串口發(fā)送機(jī)設(shè)計(jì)全流程及常見錯(cuò)誤詳解

  •   記得在上幾篇博客中,有幾名網(wǎng)友提出要加進(jìn)去錯(cuò)誤分析這一部分,那我們就從今天這篇文章開始加進(jìn)去我在消化這段代碼的過(guò)程中遇到的迷惑,與大家分享。   今天要寫的是一段基于FIFO的串口發(fā)送機(jī)設(shè)計(jì),之前也寫過(guò)串口發(fā)送的電路,這次寫的與上次的有幾分類似。這段代碼也是我看過(guò)別人寫過(guò)的之后,消化一下再根據(jù)自己的理解寫出來(lái)的,下面是我寫這段代碼的全部流程和思路,希望對(duì)剛開始接觸的朋友來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)點(diǎn)的幫助,也希望有經(jīng)驗(yàn)的朋友給予寶貴的建議。   首先來(lái)解釋一下FIFO的含義,F(xiàn)IFO就是First Input Fi
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美高森美發(fā)布領(lǐng)先的FPGA新產(chǎn)品概覽

  •   1. 超安全SmartFusion2? SoC FPGA和 IGLOO2? FPGA   美高森美的超安全SmartFusion2? SoC FPGA和 IGLOO2? FPGA器件,無(wú)論在器件、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)層次上的安全特性都比其他領(lǐng)先FPGA制造商更先進(jìn)。新的數(shù)據(jù)安全特性現(xiàn)已成為美高森美主流SmartFusion2 SoC FPGA和 IGLOO2 FPGA器件的一部分,可讓開發(fā)人員充分利用器件本身所具有的同級(jí)別器件中的最低功耗,高可靠性和最佳安全技術(shù),以期構(gòu)建高度差
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達(dá)芬奇技術(shù)在視頻和機(jī)器人方面應(yīng)用案例及技術(shù)文獻(xiàn)匯總

  •   本文介紹達(dá)芬奇技術(shù)的解讀文獻(xiàn)及應(yīng)用案例,供大家參考。   解讀達(dá)芬奇技術(shù)   達(dá)芬奇技術(shù)是一種數(shù)字圖像、視頻、語(yǔ)音、音頻信號(hào)處理的新平臺(tái),一經(jīng)推出,就受到熱烈歡迎,以其為基礎(chǔ)的應(yīng)用開發(fā)層出不窮。該技術(shù)是一種內(nèi)涵豐富的綜合體,包含達(dá)芬奇處理器、軟件、開發(fā)環(huán)境、算法庫(kù)和其他技術(shù)支持等。正因?yàn)樯婕暗募夹g(shù)面廣,因此有比較高的技術(shù)門檻。   視頻跟蹤算法在Davinci SOC上的實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化   本文在基于雙核DM6446的系統(tǒng)平臺(tái)上,利用改進(jìn)后的跟蹤算法實(shí)現(xiàn)了智能目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)。該算法可以成功跟蹤目標(biāo),
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視頻跟蹤算法在Davinci SOC上的實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化

  •   引言   目標(biāo)跟蹤作為計(jì)算機(jī)視覺的一個(gè)極具挑戰(zhàn)性的研究任務(wù),已被廣泛的應(yīng)用在人機(jī)交互、智能監(jiān)控、醫(yī)學(xué)圖像處理等領(lǐng)域中。目標(biāo)跟蹤的本質(zhì)是在圖像序列中識(shí)別出目標(biāo)的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行精確定位。為了克服噪聲、遮擋、背景的改變等對(duì)目標(biāo)識(shí)別帶來(lái)的困難,出現(xiàn)了很多的跟蹤算法。   因?yàn)槟繕?biāo)跟蹤算法需要處理的數(shù)據(jù)量大、運(yùn)算復(fù)雜,需要性能強(qiáng)大的處理器才能實(shí)時(shí)處理。我們選用TI推出的最新產(chǎn)品TMS320DM6446實(shí)現(xiàn)算法。TMS320DM6446是一款高度集成的片上系統(tǒng),集成了可以運(yùn)行頻率高達(dá)594MHz的C64x+ D
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解讀達(dá)芬奇技術(shù)

  •   達(dá)芬奇技術(shù)是一種數(shù)字圖像、視頻、語(yǔ)音、音頻信號(hào)處理的新平臺(tái),一經(jīng)推出,就受到熱烈歡迎,以其為基礎(chǔ)的應(yīng)用開發(fā)層出不窮。該技術(shù)是一種內(nèi)涵豐富的綜合體,包含達(dá)芬奇處理器、軟件、開發(fā)環(huán)境、算法庫(kù)和其他技術(shù)支持等。正因?yàn)樯婕暗募夹g(shù)面廣,因此有比較高的技術(shù)門檻。   前言   數(shù)字視頻技術(shù)無(wú)疑將重塑整個(gè)電子行業(yè)的面貌。當(dāng)然,數(shù)字視頻技術(shù)也正在使我們的視頻體驗(yàn)、傳輸以及交互方式發(fā)生著深刻的變化。 其已開始進(jìn)入我們的汽車、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話以及網(wǎng)絡(luò)。 不過(guò),帶來(lái)高品質(zhì)的娛樂享受僅是精彩剛剛開始!   過(guò)去,工程師
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達(dá)芬奇技術(shù)簡(jiǎn)化數(shù)字視頻設(shè)計(jì)

  •   數(shù)字視頻技術(shù)無(wú)疑將重塑整個(gè)電子行業(yè)的面貌。當(dāng)然,數(shù)字視頻技術(shù)也正在使我們的視頻體驗(yàn)、傳輸以及交互方式發(fā)生著深刻的變化,開始進(jìn)入汽車、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話及網(wǎng)絡(luò)。過(guò)去,工程師們?cè)趯?shí)施數(shù)字視頻時(shí)選擇非常有限,硬連線以及基于ASIC的方案總是限制著器件的用途、功能,以及它們的自適應(yīng)性;雖然專用器件的靈活性稍高于ASIC,但是,面對(duì)日新月異的多媒體標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用,它們的效用仍然很有限;而且缺少具有足夠性能、成本足夠低、靈活性足夠高的數(shù)字視頻開發(fā)平臺(tái)。   為了解決這些難題,德州儀器公司提供了一種很好的解決方案,即基
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基于OMAP的設(shè)計(jì)匯總,包括示波器、監(jiān)護(hù)儀、人機(jī)接口等

  •   德州儀器 (TI) 公司的開放式多媒體應(yīng)用平臺(tái)OMAP(Open Multimedia Application Platform)是一種為滿足移動(dòng)多媒體信息處理及無(wú)線通信應(yīng)用開發(fā)出來(lái)的高性能、高集成度嵌入式處理器。本文介紹基于OMAP經(jīng)典設(shè)計(jì)匯總,供大家參考。   OMAP5912雙核通信及其數(shù)字音頻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)   OMAP平臺(tái)因其特有的雙核結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于實(shí)時(shí)多媒體影音數(shù)據(jù)處理、語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域。筆者以O(shè)MAP5912平臺(tái)的數(shù)字音頻系統(tǒng)為例介紹雙核通信的具體應(yīng)用,希望能對(duì)使用OMAP的
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基于OMAP的無(wú)線傳感網(wǎng)節(jié)點(diǎn)處理器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

  •   無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)是計(jì)算技術(shù)、通信技術(shù)和傳感器技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。傳感網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)合非常廣泛,節(jié)點(diǎn)也可以搭載不同類型的傳感器。當(dāng)節(jié)點(diǎn)自身搭載的傳感器為震動(dòng)、磁傳感器時(shí),采集到的數(shù)據(jù)量較小,處理簡(jiǎn)單,目前的傳感網(wǎng)節(jié)點(diǎn)(如Mica節(jié)點(diǎn))就可以滿足需要。但當(dāng)節(jié)點(diǎn)集成圖像傳感器、紅外傳感器等大數(shù)據(jù)量傳感器對(duì)傳感數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)要求相當(dāng)高時(shí),現(xiàn)有的節(jié)點(diǎn)受處理及存儲(chǔ)能力的限制無(wú)法滿足要求。   本文主要分析在設(shè)計(jì)較高處理及存儲(chǔ)能力傳感節(jié)點(diǎn)時(shí),如何滿足傳感網(wǎng)節(jié)點(diǎn)低功耗和高處理能力間的平衡關(guān)系,并介紹基于OMAP處理器的節(jié)點(diǎn)處理
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FPGA時(shí)序約束的6種方法

  •   對(duì)自己的設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)方式越了解,對(duì)自己的設(shè)計(jì)的時(shí)序要求越了解,對(duì)目標(biāo)器件的資源分布和結(jié)構(gòu)越了解,對(duì)EDA工具執(zhí)行約束的效果越了解,那么對(duì)設(shè)計(jì)的時(shí)序約束目標(biāo)就會(huì)越清晰,相應(yīng)地,設(shè)計(jì)的時(shí)序收斂過(guò)程就會(huì)更可控。   下文總結(jié)了幾種進(jìn)行時(shí)序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下:   0.核心頻率約束   這是最基本的,所以標(biāo)號(hào)為0.   1.核心頻率約束+時(shí)序例外約束   時(shí)序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay.但這還不是最完整的時(shí)序約束
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從硬件角度討論FPGA開發(fā)框架

  •   FPGA采用了邏輯單元陣列概念,內(nèi)部包括可配置邏輯模塊、輸出輸入模塊和內(nèi)部連線三個(gè)部分。每一塊FPGA芯片都是由有限多個(gè)帶有可編程連接的預(yù)定義源組成來(lái)實(shí)現(xiàn)一種可重構(gòu)數(shù)字電路。   長(zhǎng)久以來(lái)新型FPGA的功能和性能已經(jīng)為它們贏得系統(tǒng)中的核心位置,成為許多產(chǎn)品的主要數(shù)據(jù)處理引擎。   鑒于FPGA在如此多應(yīng)用中的重要地位,采取正式且注重方法的開發(fā)流程來(lái)處理FPGA設(shè)計(jì)比以往更加重要。該流程旨在避免開發(fā)周期后期因發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷而不得不進(jìn)行費(fèi)時(shí)費(fèi)錢的設(shè)計(jì)修改,而且該缺陷還可能對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、成本和質(zhì)量造成災(zāi)
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【從零開始走進(jìn)FPGA】美好開始——我流啊流啊流

  •   按照基于Windows的語(yǔ)言(C、C++、C#)等編程語(yǔ)言的初學(xué)入門教程,第一個(gè)歷程應(yīng)該是“Hello World!”的例程。但由于硬件上的驅(qū)動(dòng)難易程度,此例程將在在后續(xù)章程中推出。硬件工程師學(xué)習(xí)開發(fā)板的第一個(gè)例程:流水燈,一切美好的開始。   本章將會(huì)在設(shè)計(jì)代碼的同時(shí),講解Quartus II 軟件的使用,后續(xù)章節(jié)中只講軟件的思想,以及解決方案,不再做過(guò)多的累贅描述。   一、Step By Step 建立第一個(gè)工程   (1)建立第一個(gè)工程,F(xiàn)ile-New-New
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基于FPGA的跨時(shí)鐘域信號(hào)處理——MCU

  •   說(shuō)到異步時(shí)鐘域的信號(hào)處理,想必是一個(gè)FPGA設(shè)計(jì)中很關(guān)鍵的技術(shù),也是令很多工程師對(duì)FPGA望而卻步的原因。但是異步信號(hào)的處理真的有那么神秘嗎?那么就讓特權(quán)同學(xué)和你一起慢慢解開這些所謂的難點(diǎn)問(wèn)題,不過(guò)請(qǐng)注意,今后的這些關(guān)于異步信號(hào)處理的文章里將會(huì)重點(diǎn)從工程實(shí)踐的角度出發(fā),以一些特權(quán)同學(xué)遇到過(guò)的典型案例的設(shè)計(jì)為依托,從代碼的角度來(lái)剖析一些特權(quán)同學(xué)認(rèn)為經(jīng)典的跨時(shí)鐘域信號(hào)處理的方式。這些文章都是即興而寫,可能不會(huì)做太多的分類或者歸納,也有一些特例,希望網(wǎng)友自己把握。   另外,關(guān)于異步時(shí)鐘域的話題,推薦大家
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跨越鴻溝:同步世界中的異步信號(hào)

  •   只有最初級(jí)的邏輯電路才使用單一的時(shí)鐘。大多數(shù)與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的應(yīng)用都有與生俱來(lái)的挑戰(zhàn),即跨越多個(gè)時(shí)鐘域的數(shù)據(jù)移動(dòng),例如磁盤控制器、CDROM/DVD 控制器、調(diào)制解調(diào)器、網(wǎng)卡以及網(wǎng)絡(luò)處理器等。當(dāng)信號(hào)從一個(gè)時(shí)鐘域傳送到另一個(gè)時(shí)鐘域時(shí),出現(xiàn)在新時(shí)鐘域的信號(hào)是異步信號(hào)。   在現(xiàn)代 IC、ASIC 以及 FPGA 設(shè)計(jì)中,許多軟件程序可以幫助工程師建立幾百萬(wàn)門的電路,但這些程序都無(wú)法解決信號(hào)同步問(wèn)題。設(shè)計(jì)者需要了解可靠的設(shè)計(jì)技巧,以減少電路在跨時(shí)鐘域通信時(shí)的故障風(fēng)險(xiǎn)。   基礎(chǔ)   從事多時(shí)鐘設(shè)計(jì)的第一
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零基礎(chǔ)學(xué)FPGA(十)初入江湖之i2c通信

  •   相信學(xué)過(guò)單片機(jī)的同學(xué)對(duì)I2C總線都不陌生吧,今天我們來(lái)學(xué)習(xí)怎么用verilog語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)它,并在FPGA學(xué)習(xí)版上顯示。   i2c總線在近年來(lái)微電子通信控制領(lǐng)域廣泛采用的一種新型的總線標(biāo)準(zhǔn),他是同步通信的一種特殊方式,具有接口少,控制簡(jiǎn)單,器件封裝形式小,通信速率高等優(yōu)點(diǎn)。在主從通信中,可以有多個(gè)i2c總線器件同時(shí)接到i2c總線上,所有與i2c兼容的器件都有標(biāo)準(zhǔn)的接口,通過(guò)地址來(lái)識(shí)別通信對(duì)象,使他們可以經(jīng)由i2c總線互相直接通信。   i2c總線由兩條線控制,一條時(shí)鐘線SCL,一條數(shù)據(jù)線SDA,這
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