隨著芯片規(guī)模的越來越大、資源的越來越豐富, 芯片的設(shè)計復(fù)雜度也大大增加。事實上, 在芯片設(shè)計完成后, 有時還需要根據(jù)情況改變一些控制, 這在使用過程中會經(jīng)常遇到。
本文以UART為重點討論了FP-GA與上位機串行通信的實現(xiàn)方法。采用高級語言VB實現(xiàn)了上位機與FPGA的通信。
為了擺脫常規(guī)USB數(shù)據(jù)接口設(shè)計的難度,加快系統(tǒng)開發(fā)進程,我們引入了基于FT245BM的快速USB接口設(shè)計,使系統(tǒng)開發(fā)節(jié)奏加快,保證整套系統(tǒng)設(shè)計周期的縮短。
本文設(shè)計了基于89C51微控器的植株桿徑測量系統(tǒng)。經(jīng)初步測試可以實時的測量植株桿徑的變化,而且可以存儲測量值和測量時的時間,并將其傳輸?shù)缴衔挥嬎銠C中,便于了進一步的分析植物莖桿的變差和缺水情況。
本文從Intel公司的IPP工具對基于特定處理器的音頻編解碼優(yōu)化方案出發(fā) ,簡要介紹IPP的嵌入式移植應(yīng)用與API編程規(guī)范以及優(yōu)化步驟.完成了在Intel XScale PXA255 PDA上,利用Linux下Qte/Qtopia GUI開發(fā)環(huán)境,通過IPP優(yōu)化,完成音頻解碼器的設(shè)計與實現(xiàn)。
本文介紹了在PowerPC405上利用嵌入式Linux來構(gòu)建數(shù)字視頻播放系統(tǒng)軟件平臺的過程,探討了嵌入式Linux系統(tǒng)里交叉編譯器、bootloader、Linux內(nèi)核、根文件系統(tǒng)等幾個主要部分的構(gòu)建過程。
CMOS工藝具有價格便宜、集成度高、功耗低的特點。隨著CMOS工藝的發(fā)展,器件特征頻率大幅提高,采用CMOS工藝實現(xiàn)超高速集成電路成為可能。本文給出了使用CMOS工藝設(shè)計的單片集成超高速4:1復(fù)接器。
本文針對該要求。采用ADL5317器件。給出了一種具有高精度、寬動態(tài)范圍的APD偏壓控制/光功率監(jiān)測功能的核心電路。
詳細介紹了一種傾角測量系統(tǒng)的設(shè)計方案。已成功地在國家“十五”863計劃“水下流浪潮綜合測量技術(shù)”課題中得到應(yīng)用。
本文介紹基于SOPC的液晶屏接口組件的設(shè)計方法。利用SOPC Builder中的組件編輯器(Component Editor)實現(xiàn)液晶屏接口設(shè)計。