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處理器芯片

  • FPGA的作用與簡介.pdf

    FPGA的作用與簡介.pdf1. 什么是 FPGA ? 一個 FPGA 是一種包含有一個可重配置的門陣列邏輯電路矩陣的設(shè)備。通過配置, FPGA 的內(nèi)部電路以一定方式相連接,從而創(chuàng)建了軟件應(yīng)用的一個硬件實現(xiàn)。與處 理器不同,F(xiàn)PGA 使用專用硬件進(jìn)行邏輯處理,而不具有操作系統(tǒng)。FPGA 在本質(zhì) 上是完全并行的,故不同的處理操作不必競爭相同的資源。因此,增加額外的處理 時,應(yīng)用某一部分的性能不會受影響。而且,多個控制循環(huán)可以以不同的速率在單 個 FPGA 設(shè)備上運行。基于 FPGA 的控制系統(tǒng)可以加強關(guān)鍵互鎖邏輯,也可以通 過設(shè)計防止操作人員強奪 I/O。然而,不同于擁有固定硬件資源的硬連接的印制電 路板(PCB)設(shè)計,基于 FPGA 的系統(tǒng)可以完全重新連接其內(nèi)部電路,以支持控制 系統(tǒng)在現(xiàn)場部署后可以重新配置。FPGA 設(shè)備提供了專用硬件電路所特有的性能與 可靠性。 單個 FPGA 可以通過在單個集成電路(IC)芯片上集成數(shù)百萬個邏輯門以代替數(shù) 以千計的分立元件。一個 FPGA 芯片的內(nèi)部資源包括一個被 I/O 組塊環(huán)圍的可配置 邏輯組塊(CLB)矩陣。在 FPGA 矩陣內(nèi),信號通過可編程的互連開關(guān)和連線傳遞。 CompactRIO 入門教程 2 CompactRIO 入 門 教 程 圖 2.FPGA 芯片的內(nèi)部構(gòu)造

    標(biāo)簽: fpga

    上傳時間: 2022-02-18

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  • 雙相DC-DC電源管理芯片均流控制電路的分析與設(shè)計

    電源是電子設(shè)備的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣直接影響著電子設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電子設(shè)備的種類越來越多,其對電源的要求也更加靈活多樣,因此如何很好的解決系統(tǒng)的電源問題已經(jīng)成為了系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵因素。本論文研究選取了BICMOS工藝,具有功耗低、集成度高、驅(qū)動能力強等優(yōu)點.根據(jù)電流模式的PWM控制原理,研究設(shè)計了一款基于BICMOS工藝的雙相DC-DC電源管理芯片。本電源管理芯片自動控制兩路單獨的轉(zhuǎn)換器工作,兩相結(jié)構(gòu)能提供大的輸出電流,但是在開關(guān)上的功耗卻很低。芯片能夠精確的調(diào)整CPU核心電壓,對稱不同通道之間的電流。本電源管理芯片單獨檢測每一通道上的電流,以精確的獲得每個通道上的電流信息,從而更好的進(jìn)行電流對稱以及電路的保護(hù)。文中對該DC-DC電源管理芯片的主要功能模塊,如振蕩器電路、鋸齒波發(fā)生電路、比較器電路、平均電流電路、電流檢測電路等進(jìn)行了設(shè)計并給出了仿真驗證結(jié)果。該芯片只需外接少數(shù)元件就可構(gòu)成一個高性能的雙相DC-DC開關(guān)電源,可廣泛應(yīng)用于CPU供電系統(tǒng)等。通過應(yīng)用Hspice軟件對該變換器芯片的主要模塊電路進(jìn)行仿真,驗證了設(shè)計方案和理論分析的可行性和正確性,同時在芯片模塊電路設(shè)計的基礎(chǔ)上,應(yīng)用0.8umBICMOS工藝設(shè)計規(guī)則完成了芯片主要模塊的版圖繪制,編寫了DRC.LVS文件并驗證了版圖的正確性。所設(shè)計的基于BICMOS工藝的DC-DC電源管理芯片的均流控制電路達(dá)到了預(yù)期的要求。

    標(biāo)簽: DC-DC電源管理

    上傳時間: 2022-06-26

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  • STM8制作的RFID自動尋卡器,附硬件FM17522官方LPCD程序資料

    本設(shè)計是基于RFIDFM17522官方LPCD程序。該設(shè)計通過STM8S003與FM17522 RF通訊,并通過串口讀寫IC卡信息,設(shè)置低功耗自動尋卡等功能。FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接觸讀寫器芯片,同時提供了低功耗的外部卡片偵測功能(LPCD),方便電池供電、需要低功耗工作、并且需要實時處理任意時刻會進(jìn)入射頻場的外部卡片的讀寫器設(shè)備。STM8制作的RFID自動尋卡器電路 pcb板

    標(biāo)簽: stm8 RFID fm17522 lpcd

    上傳時間: 2022-06-30

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  • 基于FPGA的LDPC碼的實現(xiàn).rar

    低密度校驗碼(LDPC)是一種能逼近Shannon容量限的漸進(jìn)好碼,其長碼性能甚至超過了Turbo碼。低密度校驗碼以其迭代譯碼復(fù)雜度低,沒有錯誤平層,碼率和碼長可靈活改變的優(yōu)點成為Turbo碼強有力的競爭對手。目前,LDPC碼已廣泛應(yīng)用于深空通信、光纖通信、衛(wèi)星數(shù)字視頻和音頻廣播等領(lǐng)域,因此LDPC碼編譯碼器的硬件實現(xiàn)已成為糾錯編碼領(lǐng)域的研究熱點之一。 本文在分析LDPC碼的基本編碼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,首先研究了LDPC碼的隨機構(gòu)造方法,并給出了有效的PEG算法實現(xiàn)方法,重點分析了用環(huán)消除(cycle elimination)算法實現(xiàn)的準(zhǔn)循環(huán)LDPC碼的構(gòu)造。然后對LDPC碼的幾種不同譯碼算法進(jìn)行分析比較,討論了一種適合硬件實現(xiàn)的譯碼算法-TDMP算法,并對易于硬件實現(xiàn)的TDMP算法進(jìn)行了性能仿真,仿真結(jié)果表明TDMP算法作為硬件實現(xiàn)的譯碼算法具有優(yōu)異的性能優(yōu)勢。最后針對Altera公司的StratixEPIS25 FPGA芯片設(shè)計了一個基于TDMP算法的(4096,2048)非規(guī)則LDPC碼譯碼器,內(nèi)部用了4個單校驗碼譯碼器并行譯1幀數(shù)據(jù),3幀同時譯碼,作者詳細(xì)介紹了該譯碼器芯片的設(shè)計過程和內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作流程。

    標(biāo)簽: FPGA LDPC

    上傳時間: 2013-05-23

    上傳用戶:fujun35303

  • H.264幀內(nèi)預(yù)測算法優(yōu)化及幾個重要模塊的FPGA實現(xiàn).rar

    H.264作為新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),相比上一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)MPEG2,在相同畫質(zhì)下,平均節(jié)約64﹪的碼流。該標(biāo)準(zhǔn)僅設(shè)定了碼流的語法結(jié)構(gòu)和解碼器結(jié)構(gòu),實現(xiàn)靈活性極大,其規(guī)定了三個檔次,每個檔次支持一組特定的編碼功能,并支持一類特定的應(yīng)用,因此。H.264的編碼器的設(shè)計可以根據(jù)需求的不同而不同。 H.264雖然具有優(yōu)異的壓縮性能,但是其復(fù)雜度卻比一般編碼器高的多。本文對H.264進(jìn)行了編碼復(fù)雜度分析,并統(tǒng)計了整個軟件編碼中計算量的分布。H.264中采用了率失真優(yōu)化算法,提高了幀內(nèi)預(yù)測編碼的效率。在該算法下進(jìn)行幀內(nèi)預(yù)測時,為了得到一個宏塊的預(yù)測模式,需要進(jìn)行592次率失真代價計算。因此為了降低幀內(nèi)預(yù)測模式選擇的計算復(fù)雜度,本文改進(jìn)了幀內(nèi)預(yù)測模式選擇算法。實踐證明,在PSNR值的損失可以忽略不計的情況下,該算法相比原算法,幀內(nèi)編碼時間平均節(jié)約60﹪以上,對編碼的實時性有較大幫助。 為了實現(xiàn)實時編碼,考慮到FPGA的高效運算速度和使用靈活性,本文還研究了H.264編碼器基本檔次的FPGA實現(xiàn)。首先研究了H.264編碼器硬件實現(xiàn)架構(gòu),并對影響編碼速度,且具有硬件實現(xiàn)優(yōu)越性的幾個重要部分進(jìn)行了算法研究和FPGA.實現(xiàn)。本文主要研究了H.264編碼器中整數(shù)DCT變換、量化、Zig-Zag掃描、CAVLC編碼以及反量化、逆整數(shù)DCT變換等部分。分別對這些模塊進(jìn)行了綜合和時序仿真,并將驗證后通過的系統(tǒng)模塊下載到Xilinx virtex-Ⅱ Pro的FPGA中,進(jìn)行了在線測試,驗證了該系統(tǒng)對輸入的殘差數(shù)據(jù)實時壓縮編碼的功能。 本文對H.264編碼器幀內(nèi)預(yù)測模式選擇算法的改進(jìn),算法實現(xiàn)簡單,對軟件編碼的實時性有很大幫助。本文對在單片F(xiàn)PGA上實現(xiàn)H.264編碼器做出了探索性嘗試,這對H.264編碼器芯片的設(shè)計有著積極的借鑒性。

    標(biāo)簽: FPGA 264 幀內(nèi)預(yù)測

    上傳時間: 2013-06-13

    上傳用戶:夜月十二橋

  • H.264幀內(nèi)預(yù)測算法優(yōu)化及幾個重要模塊的FPGA實現(xiàn)

    H.264作為新一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),相比上一代視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)MPEG2,在相同畫質(zhì)下,平均節(jié)約64﹪的碼流。該標(biāo)準(zhǔn)僅設(shè)定了碼流的語法結(jié)構(gòu)和解碼器結(jié)構(gòu),實現(xiàn)靈活性極大,其規(guī)定了三個檔次,每個檔次支持一組特定的編碼功能,并支持一類特定的應(yīng)用,因此。H.264的編碼器的設(shè)計可以根據(jù)需求的不同而不同。 H.264雖然具有優(yōu)異的壓縮性能,但是其復(fù)雜度卻比一般編碼器高的多。本文對H.264進(jìn)行了編碼復(fù)雜度分析,并統(tǒng)計了整個軟件編碼中計算量的分布。H.264中采用了率失真優(yōu)化算法,提高了幀內(nèi)預(yù)測編碼的效率。在該算法下進(jìn)行幀內(nèi)預(yù)測時,為了得到一個宏塊的預(yù)測模式,需要進(jìn)行592次率失真代價計算。因此為了降低幀內(nèi)預(yù)測模式選擇的計算復(fù)雜度,本文改進(jìn)了幀內(nèi)預(yù)測模式選擇算法。實踐證明,在PSNR值的損失可以忽略不計的情況下,該算法相比原算法,幀內(nèi)編碼時間平均節(jié)約60﹪以上,對編碼的實時性有較大幫助。 為了實現(xiàn)實時編碼,考慮到FPGA的高效運算速度和使用靈活性,本文還研究了H.264編碼器基本檔次的FPGA實現(xiàn)。首先研究了H.264編碼器硬件實現(xiàn)架構(gòu),并對影響編碼速度,且具有硬件實現(xiàn)優(yōu)越性的幾個重要部分進(jìn)行了算法研究和FPGA.實現(xiàn)。本文主要研究了H.264編碼器中整數(shù)DCT變換、量化、Zig-Zag掃描、CAVLC編碼以及反量化、逆整數(shù)DCT變換等部分。分別對這些模塊進(jìn)行了綜合和時序仿真,并將驗證后通過的系統(tǒng)模塊下載到Xilinx virtex-Ⅱ Pro的FPGA中,進(jìn)行了在線測試,驗證了該系統(tǒng)對輸入的殘差數(shù)據(jù)實時壓縮編碼的功能。 本文對H.264編碼器幀內(nèi)預(yù)測模式選擇算法的改進(jìn),算法實現(xiàn)簡單,對軟件編碼的實時性有很大幫助。本文對在單片F(xiàn)PGA上實現(xiàn)H.264編碼器做出了探索性嘗試,這對H.264編碼器芯片的設(shè)計有著積極的借鑒性。

    標(biāo)簽: FPGA 264 幀內(nèi)預(yù)測 算法優(yōu)化

    上傳時間: 2013-05-25

    上傳用戶:refent

  • 基于FPGA的高速實時數(shù)字存儲示波器

    數(shù)字存儲示波器(DSO)上世紀(jì)八十年代開始出現(xiàn),由于當(dāng)時它的帶寬和分辨率較低,實時性較差,沒有具備模擬示波器的某些特點,因此并沒有受到人們的重視。隨著數(shù)字電路、大規(guī)模集成電路及微處理器技術(shù)的發(fā)展,尤其是高速模/數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器及半導(dǎo)體存儲器(RAM)的發(fā)展,數(shù)字存儲示波器的采樣速率和實時性能得到了很大的提高,在工程測量中,越來越多的工程師用DSO來替代模擬示波器。 本文介紹了一款雙通道采樣速率達(dá)1GHz,分辨率為8Bits,實時帶寬為200MHz數(shù)字存儲示波器的研制。通過對具體功能和技術(shù)指標(biāo)的分析,提出了FPGA+ARM架構(gòu)的技術(shù)方案。然后,本文分模塊詳細(xì)敘述了整機系統(tǒng)中部分模塊,包括前端高速A/D轉(zhuǎn)換器和FPGA的硬件模塊設(shè)計,數(shù)據(jù)處理模塊軟件的設(shè)計,以及DSO的GPIB擴展接口邏輯模塊的設(shè)計。 本文在分析了傳統(tǒng)DSO架構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出了本系統(tǒng)的設(shè)計思想和實現(xiàn)方案。在高速A/D選擇上,國家半導(dǎo)體公司2005年推出的雙通道采樣速率達(dá)500MHz高速A/D轉(zhuǎn)換器芯片ADC08D500,利用其雙邊沿采樣模式(DES)實現(xiàn)對單通道1GHz的采樣速率,并且用Xilinx公司Spraten-3E系列FPGA作為數(shù)據(jù)緩沖單元和存儲單元,提高了系統(tǒng)的集成度和穩(wěn)定性。其中,F(xiàn)PGA緩沖單元完成對不同時基情況下多通道數(shù)據(jù)的抽取,處理單元完成對數(shù)據(jù)正弦內(nèi)插的計算,而DSO中其余數(shù)據(jù)處理功能包括數(shù)字濾波和FFT設(shè)計在后端的ARM內(nèi)完成。DSO中常用的GPIB接口放在FPGA內(nèi)集成,不僅充分利用了FPGA內(nèi)豐富的邏輯資源,而且降低了整機成本,也減少了電路規(guī)模。 最后,利用ChipscopePro工具對采樣系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,并分析了數(shù)據(jù)中的壞數(shù)據(jù)產(chǎn)生的原因,提出了解決方案, 并給出了FPGA接收高速A/D的正確數(shù)據(jù)。

    標(biāo)簽: FPGA 高速實時數(shù) 字存儲 示波器

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:asdkin

  • PCI的LAYOUT注意事項及特性阻抗

    主版上有很多PCI的介面可以利用,他的LAYOUT有一些注意事項及必須處理走線的特性阻抗才可以讓系統(tǒng)穩(wěn)定。

    標(biāo)簽: LAYOUT PCI 特性阻抗

    上傳時間: 2013-06-14

    上傳用戶:夢雨軒膂

  • 24l01無線模塊的C51的發(fā)送程序

    nRF24L01 是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用 ISM 頻段的單片無線收發(fā)器芯片,本程序為24l01無線模塊的C51的發(fā)送程序。

    標(biāo)簽: 24l01 C51 無線模塊 發(fā)送

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:西伯利亞狼

  • Freescale MQX實時操作系統(tǒng)用戶手冊

    MQX 實時操作系統(tǒng)設(shè)計用于單一處理器、多處理器和分布式處理器等形式的嵌入式實時系統(tǒng)。 Freescale 半導(dǎo)體公司成功地搭載MQX 操作系統(tǒng)軟件平臺用于ColdFire 和PowerPC 系列微處 理器。相比于最初發(fā)布的MQX 軟件,F(xiàn)reescale MQX 軟件更易于配置和使用。現(xiàn)在單一發(fā)布版本 就包含了MQX 操作系統(tǒng)外加其它所有軟件組件來支持特定的微處理器。有關(guān)Freescale MQX 的 發(fā)布版本的詳細(xì)說明如下。 Freescale MQX 本文檔將以“Freescale MQX”作為本軟件的標(biāo)識。 MQX 是一個運行時函數(shù)庫,程序用它來實現(xiàn)實時多任務(wù)應(yīng)用。其主要特征為:大小可裁剪、 面向組件的架構(gòu)和便于使用。 MQX 支持多處理器應(yīng)用,并且可用于靈活配置嵌入式輸入/輸出產(chǎn)品,如網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)通訊和 文檔管理等。 本手冊通篇都使用 MQX 作為MQX 操作系統(tǒng)的縮寫。  

    標(biāo)簽: Freescale MQX 實時操作系統(tǒng) 用戶手冊

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:kz_zank

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