根据可编程逻辑器件完成八位微处理器软核的规划

基于可编程逻辑器件实现八位微处理器软核的设计-SoC(SystemonaChip)以其高集成度,低功耗等优点越来越受欢迎。开发人员不必从单个逻辑门开始去设计ASIC,而是应用己有IC芯片的功能模块,称为核(core),或知识产权(IP)宏单元进行快速设计,效率大为提高。CPU的IP核是SoC技术的核心,开发出具有自主知识产权的CPUIP核对我国在电子技术方面跟上世界先进的步伐,提高信息产业在世界上的核心竟争力有重大意义。

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选用FPGA芯片EPM7032和VHDL言语完成主动交通系统的使用计划

采用FPGA芯片EPM7032和VHDL语言实现自动交通系统的应用方案-随着微电子技术的迅猛发展,可编程逻辑器件从20世纪70年代发展至今,其结构、工艺、集成度、功能、速度、性能等方面都在不断的改进和提高;另外,电子设计自动化EDA技术的发展又为可编程逻辑器件的广泛应用提供了有力的工具。

根据FPGA的八位微处理器的IP软核设计方案

基于FPGA的八位微处理器的IP软核设计方案-随着数字通信和工业控制领域的高速发展,要求专用集成电路(ASIC)的功能越来越强,功耗越来越低,生产周期越来越短,这些都对芯片设计提出了巨大的挑战,传统的芯片设计方法已经不能适应复杂的应用需求了。SoC(System on a Chip)以其高集成度,低功耗等优点越来越受欢迎。

什么样的编程方法才合适产品出产?

什么样的编程方法才合适产品出产?

什么样的编程方式才适合产品生产?-随着电子产品的飞速发展,MCU的集成度越来越高,体积越来越少,封装形式越来越多。编程是产品上市前至关重要的一道工序,采用什么样的编程方式才适合产品生产呢,本文为您解惑。

关于PLD的分类及其长处剖析

关于PLD的分类及其优点分析-可编程逻辑器件的英文全称为:programmable logic device 即PLD。PLD是做为一种通用集成电路产生的,它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。一般的PLD的集成度很高,足以满足设计一般的数字系统的需要。

根据FPGA规划航空电子体系介绍

基于FPGA设计航空电子系统介绍-像其它军用网络技术一样,航空电子市场中的MIL-STD-1553测试和仿真实施也经历了从庞大的DECUnibus卡到19英寸的通过机架安装的组件,又发展到用于VME和PCI系统上的较小、较为集成的多通道背板,现在又出现了更小、集成度更高的PCMCIA接口。图2描述了专用的MIL-STD-1553ASIC芯片制造商的实施从离散的协议和收发器芯片组精简到单一的体积小、功耗低的ASIC的发展过程。

选用现场可编程逻辑阵列技能完成防视频信息走漏体系的规划

采用现场可编程逻辑阵列技术实现防视频信息泄漏系统的设计-系统简化结构如图1所示,采用AD公司高性能视频专用模数转换器件(ADC) AD9883,采集三路R,G,B模拟视频信号,以高性能、高集成度、低功耗系列FPGA作为核心部件,利用FPGA的在系统可编程以及控制逻辑实现方式灵活等特点,产生系统需要的时序,完成数字视频信号的读取和两片SDRAM的交替读写,并将以像素为单位的视频信息转换为位平面格式。

关于以ARMv7-A架构为研讨目标的虚拟存储系统技术研讨进程全解

关于以ARMv7-A架构为研究对象的虚拟存储系统技术研究过程全解-随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式设备的性能越来越高,功能越来越复杂,机载电子设备的复杂程度也越来越高,需要有更多的传感器,集成更多的信号处理模块和其他各种应用模块。电子设备综合化将多个功能单元集成到一块电路板上,以减少设备的尺寸、重量,实现低功耗、体积小、低成本、高集成度等目标。

根据FPGA的DSP运算技能完成流水线使用体系的规划

基于FPGA的DSP运算技术实现流水线应用系统的设计-在数字信号处理(DSP)领域,需要处理的数据量很大,并且实时性要求很高。传统的DSP设计方法主要有采用固定功能的DSP器件和采用DSP处理器两种,由于它们灵活性差以及软件算法在执行时的顺序性,限制了它们在高速和实时系统中的应用。随着深亚微米半导体制造工艺的不断创新,百万门可编程器件的不断推出,为DSP提供了第3种有效的解决方案,即利用FPGA实现DSP运算硬件化。它能够在集成度、速度和系统功能方面满足DSP应用的需要。

超低噪声和高比特率的线性阵列图画传感器规划

超低噪声和高比特率的线性阵列图像传感器设计-ADI公司的μModule®稳压器用于为设计中最具挑战性的布局部分提供紧凑、优化的布局。例如,LTM8053μModule降压调节器将磁性元件集成到内部布局中,大大降低了电磁噪声。通过提供紧凑优化的布局并减少器件数量,这些高集成度产品还能实现更小的解决方案,而不会影响性能。

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