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fpga-pwm 文章 最新資訊

FPGA比單片機厲害嗎?

  • 01 前言做單片機開發(fā)的工程師,一般都會接觸FPGA。有讀者大概問了這樣的問題:FPGA能做什么?比單片機厲害嗎?這么說吧,F(xiàn)PGA在某方面也能實現(xiàn)單片機做的事,在某些領(lǐng)域,F(xiàn)PGA遠比單片機強的多。當然,F(xiàn)PGA和單片機各有各的特點,在應(yīng)用上也有一些區(qū)別,本文主要說下FPGA厲害的地方。02 關(guān)于FPGAFPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是一種可編程的硬件設(shè)備,通過編程可以定義其內(nèi)部邏輯電路的結(jié)構(gòu)和功能,具有高度的靈活性和可定制性。下面說說FPGA常見的幾大應(yīng)用的領(lǐng)域:通信系統(tǒng)FPGA在通信領(lǐng)域的應(yīng)用可以說是
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iCE40 LP/HX系列FPGA:萊迪思的創(chuàng)新可編程解決方案

  • FPGA是一種集成電路芯片,它屬于專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的半定制電路。FPGA芯片廣泛應(yīng)用于通信、軍事、汽車、工業(yè)控制等領(lǐng)域。FPGA具有高度的靈活性和可編程性,其內(nèi)部由大量的可編程邏輯塊(Configurable Logic Block,CLB)組成,這些邏輯塊可以通過編程連接成任意的邏輯電路,從而在不重新設(shè)計電路的情況下,通過編程來改變其功能。FPGA的這種特性大大加快了開發(fā)速度并降低了開發(fā)成本。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等技術(shù)的快速發(fā)展,F(xiàn)PGA芯片的市場需求將進一步增加。根據(jù)最新的研究報告
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國產(chǎn)28納米FPGA流片

  • 珠海鏨芯半導(dǎo)體有限公司(以下簡稱“珠海鏨芯”)近日成功實現(xiàn)28納米流片。鏨芯CERES-1FPGA芯片對標28納米FPGA國際主流架構(gòu),實現(xiàn)管腳兼容,比特流兼容。配合鏨芯KUIPER-1開發(fā)板,用戶可以無縫銜接國際主流開發(fā)平臺和生態(tài),實現(xiàn)芯片和開發(fā)板國產(chǎn)化替代。據(jù)珠海鏨芯介紹,CERES-1 FPGA包含60萬個邏輯門,3750個6輸入邏輯查找表,100個用戶IO,180KB片上存儲,10片DSP單元。MPW流片成功驗證珠海鏨芯28納米FPGA技術(shù)成熟度和可靠性。公司下一個里程碑事件是28納米FPGA芯片
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9種單片機常用的軟件架構(gòu)

  • 1.線性架構(gòu)這是最簡單的一種程序設(shè)計方法,也就是我們在入門時寫的,下面是一個使用C語言編寫的線性架構(gòu)示例:#include <reg51.h>  // 包含51系列單片機的寄存器定義// 延時函數(shù),用于產(chǎn)生一定的延遲void delay(unsigned int count) {unsigned int i;while(count--) {for(i = 
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基于FPGA的數(shù)字信號處理--什么是定點數(shù)?

  • 在實際的工程應(yīng)用中,往往會進行大量的數(shù)學(xué)運算。運算時除了會用到整數(shù),很多時候也會用到小數(shù)。而我們知道在數(shù)字電路底層,只有「高電平1」和「低電平0」的存在,那么僅憑 0和1 該如何表示小數(shù)呢?數(shù)字電路中,小數(shù)可以用兩種形式來表示:「定點數(shù)」和「浮點數(shù)」。浮點數(shù)的內(nèi)容我們下篇文章再講,本文只講定點數(shù)。什么是定點數(shù)?首先要明確的是,「定點數(shù)」的說法是相對「浮點數(shù)」來說的。要理解什么是定點數(shù),可以先從要理解它的名字開始–定是什么?點又是什么?「定點數(shù)」是英語「fixed-point number」的中文翻譯,fi
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聽我一句勸,PWM波你把握不住

  • PWM有著非常廣泛的應(yīng)用,比如直流電機的無極調(diào)速,開關(guān)電源、逆變器等等,個人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個知識點:PWM電感紋波PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學(xué)習(xí)的朋友有所幫助與啟發(fā)。PWM全稱Pulse Width Modulation:脈沖寬度調(diào)制(簡稱脈寬調(diào)制,通俗的講就是調(diào)節(jié)脈沖的寬度),是電子電力應(yīng)用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來了解幾個概
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FPGA是實現(xiàn)敏捷、安全的工業(yè)4.0發(fā)展的關(guān)鍵

  • 到2028年,全球工業(yè)4.0市場規(guī)模預(yù)計將超過2790億美元,復(fù)合年增長率為16.3%。雖然開發(fā)商和制造商對這種高速增長已經(jīng)習(xí)以為常,但其影響才剛剛開始顯現(xiàn)。通過結(jié)合云計算、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和人工智能(AI)的能力,工業(yè)4.0將在未來幾年繼續(xù)提升制造業(yè)的數(shù)字化、自動化和互連計算水平,推動更多企業(yè)擁抱第四次工業(yè)革命。隨著工業(yè)4.0的加速發(fā)展,許多工業(yè)標準和流程將發(fā)生變化,因為許多工業(yè)系統(tǒng)需要先進的計算引擎和多種類型的現(xiàn)代連接標準,包括工業(yè)以太網(wǎng)、Wi-Fi和5G。此外,人們越來越關(guān)注更先進的軟件工具和應(yīng)用,
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電流模式控制降壓變換器在LTspice中的實現(xiàn)

  • 在本文中,我們使用LTspice來討論電流模式控制(CMC)降壓調(diào)節(jié)器中電壓誤差放大器和PWM發(fā)生器的操作。在前一篇文章中,我介紹了一種LTspice降壓轉(zhuǎn)換器,它使用電流模式控制(CMC)從10V輸入產(chǎn)生5V調(diào)節(jié)輸出。我已經(jīng)復(fù)制了圖1中的示意圖。CMC降壓轉(zhuǎn)換器的LTspice示意圖。 圖1。峰值CMC降壓轉(zhuǎn)換器的LTspice示意圖。該架構(gòu)由四個子系統(tǒng)組成:功率級、電流感測電路、誤差放大器和PWM發(fā)生器。我們在第一篇文章中介紹了功率級和電流感測電路;在本文中,我們將重點介紹誤差放大器和PWM
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開關(guān)穩(wěn)壓器的電流模式控制

  • 本文提供了電流模式控制的入門知識,這是一種廣泛使用的電壓模式控制的替代方案,可以更快地響應(yīng)輸入電壓和負載電流的變化。關(guān)于開關(guān)穩(wěn)壓器的介紹性文章有時會顯示只描述功率級的圖表,盡管如果你一直在閱讀我關(guān)于開關(guān)穩(wěn)壓器技術(shù)和拓撲結(jié)構(gòu)的文章,你就會知道這些電路需要功率級和控制器。雖然功率級是基于電感器的電壓轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵,但基于反饋的開關(guān)控制是產(chǎn)生可預(yù)測、穩(wěn)定輸出的關(guān)鍵。在我的閉環(huán)控制入門中,我們檢查并模擬了一個電壓控制電路。這一次,我們將討論一種不同的控制方案:電流模式控制,也稱為CMC。電壓模式控制在我們進入主題之前
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DC-DC變換器的脈沖頻率調(diào)制模擬

  • 本文以脈沖頻率調(diào)制降壓變換器為例,介紹了將PFM納入開關(guān)調(diào)節(jié)器設(shè)計和仿真中的技術(shù)。我前面的文章解釋了脈沖頻率調(diào)制的特性和目的。在本文中,我將把LTspice引入討論中。我們將檢查一些用于處理PFM的有用示意圖,然后運行模擬并分析結(jié)果。 PFM降壓轉(zhuǎn)換器如果你已經(jīng)閱讀了我的模擬降壓轉(zhuǎn)換器的指南,圖1可能看起來很熟悉——我們在文章中檢查的PWM降壓轉(zhuǎn)換器具有與下面的電路相同的一般結(jié)構(gòu)。 PFM降壓轉(zhuǎn)換器的LTspice示意圖。?圖1。在LTspice中實現(xiàn)的PFM降壓轉(zhuǎn)換器。但是,因為我們使用的是PFM,所以
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開關(guān)調(diào)節(jié)器的脈沖頻率調(diào)制

  • PFM和PWM有什么區(qū)別?我們探索了脈沖頻率調(diào)制作為控制開關(guān)模式電壓調(diào)節(jié)器的輸出電壓的技術(shù)。最近我已經(jīng)寫了幾篇關(guān)于DC-DC轉(zhuǎn)換器的文章,也被稱為開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器。這些是使用電感器、二極管、電子開關(guān)和輸出電容來有效地減小或增大輸入電壓的大小的電源電路。為了實現(xiàn)穩(wěn)健的調(diào)節(jié),這些電路監(jiān)測輸出電壓并通過調(diào)整控制開關(guān)的波形來響應(yīng)變化。在開關(guān)調(diào)節(jié)器的討論中最常見的調(diào)整技術(shù)是脈寬調(diào)制(PWM),這也是我迄今為止在LTspice模擬中一直使用的。然而,PWM并不是唯一調(diào)整輸出電壓的方法。本文將探討一種重要的替代方法:脈沖
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LTspice開關(guān)調(diào)節(jié)器的閉環(huán)控制

  • 了解如何在LTspice中模擬具有電壓控制PWM波形的開關(guān)電壓調(diào)節(jié)器。我最近的文章使用LTspice電路模擬來探索不同開關(guān)穩(wěn)壓器拓撲的功能和性能。這些文章集中在功率級上,功率級包含將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低輸出電壓的基本組件。然而,只有當功率級與控制電路相結(jié)合時,它才能成為真正的調(diào)節(jié)器。該控制電路通過監(jiān)測VOUT并調(diào)整控制開關(guān)的信號的占空比或頻率來幫助維持指定的輸出電壓。輸出電壓被反饋到調(diào)節(jié)器中,并用于調(diào)節(jié)影響輸出幅度的信號。當我提到閉環(huán)控制時,這就是我的意思。在本文中,我將解釋如何在LTspice中模擬
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Achronix FPGA增加對Bluespec提供的基于Linux的RISC-V軟處理器的支持,以實現(xiàn)可擴展數(shù)據(jù)處理

  • 高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知識產(chǎn)權(quán)(IP)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)Achronix半導(dǎo)體公司,以及RISC-V工具和IP領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者Bluespec有限公司,日前聯(lián)合宣布推出一系列支持Linux的RISC-V軟處理器,這些處理器都可用于Achronix FPGA產(chǎn)品Speedster?7t系列中。這是業(yè)界首創(chuàng),Bluespec的RISC-V處理器現(xiàn)在無縫集成到Achronix的二維片上網(wǎng)絡(luò)(2D NoC)架構(gòu)中,簡化了集成,使工程師能夠輕松地將可擴展的處理器添加到他們的Achronix
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英特爾? 加速虛擬蜂窩基站路由器解決方案

  • 基于英特爾? FPGA SmartNIC N6000-PL 平臺的英特爾? 加速虛擬蜂窩基站路由器解決方案,助力通信服務(wù)提供商 (CoSP) 提高服務(wù)創(chuàng)收能力.英特爾應(yīng)需而動,推出基于英特爾? FPGA SmartNIC N6000-PL 平臺的英特爾? 加速虛擬蜂窩基站路由器 (vCSR) 解決方案,以更出色的性能、更低的 TCO、更強的可擴展性,以及對于通信設(shè)備互操作性、高時間同步精度和網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的有力支持,助力通信服務(wù)提供商更快部署和管理其 5G 網(wǎng)絡(luò),提高服務(wù)創(chuàng)收能力,并在網(wǎng)絡(luò)性能和成本效益之間
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利用英特爾Agilex FPGA 構(gòu)建更具成本效益、更高效的5G無線電

  • 5G 賽道的競爭已鋪開,且迅速延伸到了更多領(lǐng)域。英特爾 FPGA 采用突破性的軟邏輯和集成芯粒技術(shù),其性能能夠在關(guān)鍵之處發(fā)揮作用,且具備您所需的靈活性。搶先推廣針對效率和降低開發(fā)成本優(yōu)化的英特爾支持平臺。 抓住下一波無線電流行趨勢隨著對無線連接的需求不斷增長,無線電的部署場景日益多樣化,無論是宏觀覆蓋、mMIMO 的用戶容量,或是 mmW 的吞吐量。從商業(yè)移動網(wǎng)絡(luò)到私人企業(yè)和工廠,無線電是與多種頻帶、輸出功率等級、帶寬、不同標準、功能分割以及射頻/天線要求相關(guān)的復(fù)雜系統(tǒng)。無線電必須比以往任何時候都更靈活、
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fpga-pwm介紹

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