USB2.0设备接口IP核的设计实用性分析-USB2.0规范的推出极大地刺激了包括各类计算机外设在内的多种电子消费产品的开发设计, USB已成为微机和众多电子设备的重要标准接口。目前国外一些大公司已陆续推出了符合USB2.0规范的接口芯片,但国内对该领域的研究尚处于较初级的阶段。本文对USB IP核设计方法,提出了一种USB2.0设备接口IP核固件的实现方案,该方案采用合理定义的层次模型并已被实现,实验结果表明该方案具备良好稳定性和可扩展性的固件结构。
一种使用ARM+FPGA高速访问USB设备的设计方案详解-目前FPGA通过USB接口获取USB设备中数据的方案大致分为两大类,一类为在FPGA内部实现USB设备控制,另一类为在FPGA外部实现USB设备控制。在FPGA内部实现的方案需要在FPGA内部实现USB控制器,在内部实现或者外接USB收发器。该方案的实现具有较大难度,同时由于USB协议和文件系统都相当复杂,需要使用相当多的FPGA资源,因此完全不能满足快速开发和低FPGA资源占用率的要求。在FPGA外部实现的方案通常使用单芯片的USB解决方案,典型的方案有两种:一种是集成了USB控制器和USB收发器,但需自行实现文件系统,如美国Cypress公司的CY7C67300;另一种是实现了包括文件系统在内的所有USB读取U盘所需的软硬件,只需要FPGA发送命令进行控制即可实现读取U盘,如南京沁恒电子的CH376。在这两类方案中,CY7C67300集成度高,但其只支持USB 1.1,传输速率较低;同时需要FPGA对其进行
基于可编程逻辑器件CPLD芯片和VHDL语言实现彩灯控制器系统的设计-彩灯作为一种景观,安装在建筑物的适当地方一是作为装饰增添节日气氛,二是有一种广告宣传的作用,也可用在舞台上增强晚会灯光效果。实现彩灯控制的方案很多,不同的控制方案,其设计方法和思路也不一样。
基于单片机对FPGA进行编程配置- 本文实现了基于遗传算法的硬件演化过程。通过Mcu随机产生种群,选择好的基因进行交叉变异产生后代,然后将合适的基因通过 测试 找到最佳重构方案。选择最佳方案应用于硬件,实现自我修复和自适应。
一种递归神经网络在FPGA平台上的实现方案详解-近十年来,人工智能又到了一个快速发展的阶段。深度学习在其发展中起到了中流砥柱的作用,尽管拥有强大的模拟预测能力,深度学习还面临着超大计算量的问题。在硬件层面上,GPU,ASIC,FPGA都是解决庞大计算量的方案。本文将阐释深度学习和FPGA各自的结构特点以及为什么用FPGA加速深度学习是有效的,并且将介绍一种递归神经网络(RNN)在FPGA平台上的实现方案。
SMI正式推出了SM923X系列超低压力传感器压力范围最低可至250Pa-SM923X系列的开发满足了工业、HVAC和医疗应用等领域的对可靠性的苛刻要求。SMI的紧凑型解决方案替代了传统笨重、昂贵的设备,SM923X系列产品方案大大提升了系统的效率,检测精度以及可靠性。该方案的产品在电路板安装和系统级自动调零后,可以实现在整个补偿温度范围内的测量精度小于1%满量程。 其16位分辨率能够解析低至0.0038Pa的压力信号。
SMI正式推出了SM923X系列超低压力传感器-SM923X系列的开发满足了工业、HVAC和医疗应用等领域的对可靠性的苛刻要求。SMI的紧凑型解决方案替代了传统笨重、昂贵的设备,SM923X系列产品方案大大提升了系统的效率,检测精度以及可靠性。该方案的产品在电路板安装和系统级自动调零后,可以实现在整个补偿温度范围内的测量精度小于1%满量程。 其16位分辨率能够解析低至0.0038Pa的压力信号。此外,其卓越的预热性能和长期稳定性,进一步确保了器件在使用寿命周期内实现预期性能。