
摘 要: 隨著航空系統(tǒng)綜合化復(fù)雜度的增加,如何高效監(jiān)控總線數(shù)據(jù)行為、實(shí)時(shí)對數(shù)據(jù)分析、進(jìn)行故障診斷及定位是航空電子系統(tǒng)面臨的重要問題。提出一種基于FPGA開發(fā)的ARINC659總線分析儀設(shè)計(jì)方案,
在之前的OpenPOWER歐洲峰會(huì)上,我們推出了全新的框架,旨在便于開發(fā)者開始采用CAPI加速其應(yīng)用開發(fā)。CAPI存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和分析編程框架,或者簡稱為CAPI SNAP,通過OpenPOWER成
摘 要:ZedBoard是Xilinx公司首款融合了ARM Cortex A9雙核和7系列FPGA的全可編程片上系統(tǒng),兼具ARM和FPGA兩者的優(yōu)勢,是小型化SCA實(shí)現(xiàn)的最佳嵌入式平臺(tái)之一。本文
摘要:提出了一種基于FPGA實(shí)現(xiàn)的PCI-I2S音頻系統(tǒng)方法。通過在FPGA中將PCI軟核、FIFO以及設(shè)計(jì)的接口電路等相結(jié)合,在FPGA上實(shí)現(xiàn)了 PCI、I2C、I2S等多種總線,并且結(jié)合音頻
選用NI CompactRIO作為機(jī)器人的“小腦”。NI CompactRIO是美國NI公司的工業(yè)級(jí)嵌入式控制器,集成以太網(wǎng)接口和RS232串行接口,具有體積小,高可靠性
本文共分為四個(gè)部分:第一部分SDN的概述;第二部分:Openflow技術(shù)及其相關(guān)組件和研究的進(jìn)展;第三部分:SDN面臨的問題和解決思路;第四部分:SDN的應(yīng)用部署。 第一部分:SDN概述
NI CompactRIO平臺(tái)提供了業(yè)界第一批可編程自動(dòng)化控制器(PAC)以實(shí)現(xiàn)內(nèi)置視覺功能,并提供一個(gè)完全集成的高效設(shè)計(jì)來縮短產(chǎn)品上市時(shí)間和減小系統(tǒng)尺寸。板卡級(jí)選件和堅(jiān)固的模塊化控制器均可支持
4G無線通信涵蓋的頻段眾多,且須向后兼容3G/2G技術(shù),造成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與終端用戶裝置極大的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),因此相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)商已開始利用軟件定義無線電(SDR)技術(shù)簡化硬件配置,并提高支持各種無線電頻段的
摘 要: Xilinx 7系列FPGA是Xilinx公司最新推出的一個(gè)芯片系列,Kintex7是該系列芯片中的一種,擁有大量的可編程資源。即便如此,在一些多模式的大型復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,芯片的資源
摘要:數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的速度制約了電容層析成像技術(shù)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)氣路監(jiān)測系統(tǒng)等高速設(shè)備中的應(yīng)用。為此,設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的新型電容數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),采用DDR2存儲(chǔ)技術(shù)和PCI總線技術(shù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的高速
1. 引言 汽車在出廠之前,從研發(fā)設(shè)計(jì)到整車下線要經(jīng)過嚴(yán)格的檢測,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和各分系統(tǒng)工作的可靠性和安全性。隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展,測試項(xiàng)目和要求也越來越多,因而測試系統(tǒng)的可擴(kuò)展性
摘 要: 結(jié)合ARM操作靈活和FPGA實(shí)時(shí)處理的優(yōu)點(diǎn),提出采用ARM+FPGA結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)高分辨率RGB888液晶顯示屏。ARM接口豐富、操作靈活可以滿足客戶操作方便的需求;FPGA模塊采用FPGA
摘要:本文以workbench 為平臺(tái),vxworks 為操作系統(tǒng),chipscope 為分析工具,介紹了完整的ARINC429 協(xié)議和422協(xié)議的FPGA 硬件調(diào)試,通過硬件調(diào)試發(fā)現(xiàn)model
摘 要: 在FPGA平臺(tái)上應(yīng)用System Generator工具實(shí)現(xiàn)了高精度頻率估計(jì)Rife算法。不同于傳統(tǒng)的基于HDL代碼和IP核的設(shè)計(jì)方法,采用System Generator工具可以使復(fù)
FPGA的最大優(yōu)勢之一是您能夠利用其嵌入式DSP模塊解決最棘手的數(shù)學(xué)傳遞函數(shù)。多項(xiàng)式近似法就是此方面的良方。 由于其靈活性與高性能,F(xiàn)PGA已經(jīng)在眾多需要計(jì)算復(fù)雜數(shù)學(xué)題或傳遞函數(shù)的工業(yè)、
提出了基于FPGA的視頻監(jiān)控系統(tǒng)整體實(shí)現(xiàn)方案。首先介紹了在FPGA中設(shè)計(jì)I2C總線配置模塊對視頻處理芯片進(jìn)行合理的配置,然后簡單介紹了視頻信號(hào)的處理過程。經(jīng)過處理后的視頻信號(hào)通過乒乓機(jī)制存儲(chǔ)到S
未來幾年,人工智能芯片的需求將急劇上升。聯(lián)合市場研究公司(Allied Market Research)預(yù)估,未來5年,人工智能芯片的需求將以每年近50%的速度增長,因?yàn)樵摷夹g(shù)將在汽車、醫(yī)療保健
集成了數(shù)據(jù)通信、本地服務(wù)和視頻娛樂功能的高端汽車信息娛樂系統(tǒng)需要高性能的可編程處理技術(shù)支持,將FPGA協(xié)處理器整合進(jìn)主流汽車信息通訊系統(tǒng)架構(gòu)是最理想的解決方案。本文提出了汽車娛樂系統(tǒng)的要求,
跨時(shí)鐘域處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘域間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還在校生,跨時(shí)鐘域處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。 這里主要介紹三種跨時(shí)鐘域處理的方法,這三種方法可以說是FPGA界最常用也最實(shí)用
電子產(chǎn)品以很多種方式影響我們的生活,但在一個(gè)領(lǐng)域中電子設(shè)備具有生死攸關(guān)的影響,那就是醫(yī)療行業(yè)。人們的壽命越來越長,這很大程度上得益于醫(yī)療水平的不斷提高,而醫(yī)療水命的提高又受益于醫(yī)療電子設(shè)備的快速