设计FPGA系统时通常需要考虑的问题分析-许多工程师认为,只要定义了 FPGA 的功能,工作就算完成了。但实际上将 FPGA 插入 PCB 时也会面临一系列挑战。 对于许多工程师和项目经理来说,在 FPGA 中实现功能并实现时序收敛是主要目标,但实际上在印刷电路板上设计 FPGA 的硬件级工作也会出现很多有趣的挑战,只有解决了这些挑战才能实现成功设计。 一切的起点均在于架构。硬件开发第一步就是定义解决方案的架构。架构应该对应于系统要求,并具体明确它们如何在硬件中得到实现。
使用Xilinx Vivado设计套件创建一个简单的HelloWorld项目-Xilinx以制造 可编程门阵列(FPGA)而闻名,它是基于一个通过可编程接点连接的可配置逻辑块(CLBs)矩阵。根据Control Engineering Europe中的 “FPGA的优点(Advantages of FPGA)”这篇文章,多种控制回路能够以不同但是十分快的速度在FPGA设备上运行。FPGA也可以在制造后再编程以达到别种应用或是功能需求,这使它在专业工程师中非常流行。许多工程师都把这种技术应用到机械学习,无线通信,嵌入式视觉和云计算应用中。
FPGA构造勘察技巧 FPGA Editor提升效率的小诀窍-工程师在设计过程中,经常需要一定的创造力(你不妨称之为数字管道胶带)才能够保证设计的顺利完成。过去8年时间里,我曾经目睹许多优秀工程师利用这一方法出色地完成了许多工作,而他们采用的最主要工具就是FPGA Editor。
一文汇总高性能的智能传感器应用-在不需要连续观测的应用中,平均功耗与噪声的关系变得更有意义。或许令人难以置信,但噪声和功耗的关系甚至可能变成互补式。这对工程师来说无疑是个好消息。因为在之前的设计中,工程师可能因难以确定该让功耗还是性能主导其设计而延误了时机。而现在,无需等待其他人在这一权衡中做出决定,智能传感器架构师可自行对权衡范围内的相关选项进行量化;这一做法将重新定义架构师的工作。
我们都在思考着一个问题:我们会见的这些工程师怎么几乎一点都不了解模拟技术呢。我认为,这些应届毕业生设计工程师所掌握的模拟技术知识,与我们毕业时的前辈所了解的知识不同,仅此而已。我的同事却说:&ldqu
在进行通道多路复用时 ,很多工程师的放大器可能会出现工作异常。究竟是什么导致的呢?在一些应用中,工程师可能忘记了放大器输入与具有超快速瞬变的设备相连。例如,由图1所示的电压跟随器(或仪器仪表放大器)对