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FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場可編程門陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。
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我們例舉三人表決器、數(shù)字時鐘、多終端點歌系統(tǒng)、數(shù)字示波器這四個實際的工程項目,手把手帶領(lǐng)大家從分析工程、分解工程、到最終實現(xiàn)工程。通過逐個解決工程中的實...
基于FPGA實現(xiàn)狀態(tài)機的設(shè)計
狀態(tài)機有三種描述方式:一段式狀態(tài)機、兩段式狀態(tài)機、三段式狀態(tài)機。下面就用一個小例子來看看三種方式是如何實現(xiàn)的。
關(guān)于狀態(tài)機的一個極度確切的描述是它是一個有向圖形,由一組節(jié)點和一組相應(yīng)的轉(zhuǎn)移函數(shù)組成。狀態(tài)機通過響應(yīng)一系列事件而“運行”。每個事件都在屬于“當前” 節(jié)點...
狀態(tài)機由狀態(tài)寄存器和組合邏輯電路構(gòu)成,能夠根據(jù)控制信號按照預(yù)先設(shè)定的狀態(tài)進行狀態(tài)轉(zhuǎn)移,是協(xié)調(diào)相關(guān)信號動作、完成特定操作的控制中心。
狀態(tài)機可以用兩種方法實現(xiàn):豎著寫(在狀態(tài)中判斷事件)和橫著寫( 在事件中判斷狀態(tài))。這兩種實現(xiàn)在本質(zhì)上是完全等效的,但在實際操作中,效果卻截然 不同。
FPGA的設(shè)計流程包括算法設(shè)計、代碼仿真以及設(shè)計、板機調(diào)試,設(shè)計者以及實際需求建立算法架構(gòu),利用EDA建立設(shè)計方案或HD編寫設(shè)計代碼,通過代碼仿真保證設(shè)...
狀態(tài)機可以用兩種方法實現(xiàn):豎著寫(在狀態(tài)中判斷事件)和橫著寫( 在事件中判斷狀態(tài))。這兩種實現(xiàn)在本質(zhì)上是完全等效的,但在實際操作中,效果卻截然 不同。
FPGA設(shè)計的主要難點是熟悉硬件系統(tǒng)以及內(nèi)部資源,保證設(shè)計的語言能夠?qū)崿F(xiàn)元器件之間的有效配合,提高程序的可讀性以及利用率。這也對設(shè)計人員提出了比較高的要...
可編程邏輯器件是通過EDA技術(shù)將電子應(yīng)用系統(tǒng)的既定功能和技術(shù)指標具體實現(xiàn)的硬件載體,F(xiàn)PGA作為實現(xiàn)這一途徑的主流器件之一,具有直接面向用戶,靈活性和通...
FPGA由邏輯單元、RAM、乘法器等硬件資源組成,通過將這些硬件資源合理組織,可實現(xiàn)乘法器、寄存器、地址發(fā)生器等硬件電路。
FPGA由邏輯單元、RAM、乘法器等硬件資源組成,通過將這些硬件資源合理組織,可實現(xiàn)乘法器、寄存器、地址發(fā)生器等硬件電路。
FPGA的工作頻率由FPGA芯片以及設(shè)計決定,可以通過修改設(shè)計或者更換更快的芯片來達到某些苛刻的要求(當然,工作頻率也不是無限制的可以提高,而是受當前的...
FPGA具有可編程的延遲數(shù)字單元,在通信系統(tǒng)和各類電子設(shè)備中有著比較廣泛的應(yīng)用,比如同步通信系統(tǒng),時間數(shù)值化系統(tǒng)等,主要的設(shè)計方法包括數(shù)控延遲線法,存儲...
FPGA具有可編程的延遲數(shù)字單元,在通信系統(tǒng)和各類電子設(shè)備中有著比較廣泛的應(yīng)用,比如同步通信系統(tǒng),時間數(shù)值化系統(tǒng)等,主要的設(shè)計方法包括數(shù)控延遲線法,存儲...
FPGA 芯片硬件結(jié)構(gòu)比較特殊,可以利用事先編輯的邏輯結(jié)構(gòu)文件調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu),利用約束的文件來調(diào)整不同邏輯單元的連接和位置,妥善處理好數(shù)據(jù)線路徑,其自身具...
在處理視頻信號時,F(xiàn)PGA芯片可以充分利用自身的速度和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,實現(xiàn)兵乓技術(shù)和流水線技術(shù)。在對外連接的過程中,芯片采用數(shù)據(jù)并行連接的方式,使圖像信息的位...
正點原子開拓者FPGA視頻:開拓者FPGA開發(fā)板綜合測試
FPGA開發(fā)板在基于MCU、定制ASIC和體積龐大的電線束來實現(xiàn)引擎及控制電子的系統(tǒng)方案已發(fā)展至接近其技術(shù)和應(yīng)用極限,汽車工業(yè)正面臨新的設(shè)計挑戰(zhàn)。
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