
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設計中,特別是在基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的設計中,時序約束是確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和性能的關鍵因素。時鐘周期、觸發(fā)器的建立時間和保持時間,以及組合邏輯電路的延遲,共同構成了FPGA時序設計的基礎。本文將深入探討觸發(fā)器D2的建立時間T3和保持時間應滿足的條件,特別是在給定時鐘周期T、觸發(fā)器D1的建立時間最大T1max和最小T1min,以及組合邏輯電路最大延遲T2max和最小延遲T2min的情況下。
隨著科技的飛速進步,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術在醫(yī)療領域的應用日益廣泛,成為推動醫(yī)療技術創(chuàng)新和發(fā)展的重要力量。FPGA以其獨特的靈活性、并行處理能力和高性能計算特點,為醫(yī)療設備的設計、制造和使用帶來了革命性的變化。本文將深入探討FPGA在醫(yī)療領域的應用及其帶來的創(chuàng)新價值。
在高性能計算領域,圖形處理單元(GPU)和現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)各自占據(jù)了一席之地。GPU以其強大的并行計算能力在游戲、深度學習等領域大放異彩,而FPGA則以其高度的靈活性和可定制性在信號處理、加密和實時數(shù)據(jù)分析等領域獨樹一幟。然而,隨著技術的不斷進步,人們開始探索將FPGA用于類似GPU的應用場景,這一創(chuàng)新之路正在悄然開啟。
在電子工程領域,嵌入式系統(tǒng)和FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)是兩種重要的技術方向,它們都各有特點和優(yōu)勢。對于初學者來說,選擇哪個技術方向更容易上手,往往取決于個人的興趣、背景知識以及學習目標。本文將從幾個維度對嵌入式系統(tǒng)和FPGA進行比較,以幫助讀者做出更適合自己的選擇。
使用窗口電壓監(jiān)控器可以防止欠壓和過壓的情況出現(xiàn),從而更好地調(diào)節(jié)系統(tǒng)電源。穩(wěn)定的系統(tǒng)電源可保護系統(tǒng)或負載,以防出現(xiàn)潛在故障,甚至使其免遭損壞。不同的窗口電壓監(jiān)控器架構提供容差、欠壓和過壓閾值設置以及輸出配置選項,以便根據(jù)應用實現(xiàn)設計靈活性。本文旨在通過列舉不同的架構示例,幫助工程師和系統(tǒng)設計人員確定適合其應用的窗口電壓監(jiān)控器。
有些FPGA學習者,看Xilinx的Datasheet會注意到Xilinx的FPGA沒有PLL,其實DCM就是時鐘管理單元。
快速、可靠且高性價比的定制IP模式提升芯片設計公司競爭力
在全球半導體制程限制和高端 GPU 受限的大環(huán)境下,F(xiàn)PGA 成為了中國企業(yè)發(fā)展的重要路徑之一。它可支持靈活的 AIoT 應用,其靈活性與可編程性使其可以在國內(nèi)成熟的 28nm 工藝甚至更低節(jié)點的制程下實現(xiàn)高效的硬件加速。
PolarFire? FPGA 以太網(wǎng)傳感器橋接器為NVIDIA邊緣 AI 平臺提供低功耗多傳感器橋接功能
為解決短波通信中衰落帶來的輸入信號起伏不定的問題 ,設計了一種用于短波接收機的模數(shù)混合AGC(Automatic Gain Control , 自動增益控制),介紹了AGC的組成和FPGA設計方案。該方法采用自然對數(shù)算法 ,通過檢測輸入信號的幅度與門限電平比較 ,輸出控制信號分別控制模擬增益調(diào)節(jié)電路和數(shù)字增益調(diào)節(jié)電路。實際測試表明 ,該AGC電路可以控制較大范圍的射頻輸入信號 ,正確解調(diào)并輸出穩(wěn)定的音頻信號 , 同時具有快充慢放功能。
— 以業(yè)界首款采用 CXL 3.1 及 PCIe Gen6 并支持 LPDDR5 的 FPGA 器件擴展第二代 Versal 產(chǎn)品組合,助力快速連接、更高效數(shù)據(jù)遷移并釋放更多內(nèi)存—
一種集成FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)和DSP(數(shù)字信號處理器)芯粒的異構系統(tǒng)級封裝(SiP)是一種具有創(chuàng)新性和實用性的技術解決方案。以下是對這種異構系統(tǒng)級封裝的詳細解析:
在當今的數(shù)字時代,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)因其靈活性和高性能,被廣泛應用于各種嵌入式系統(tǒng)和游戲開發(fā)中。本文將介紹一個基于FPGA的“俄羅斯方塊”游戲設計,詳細闡述系統(tǒng)架構、模塊劃分及實現(xiàn)原理,并附上部分代碼示例。
米爾電子作為行業(yè)領先的解決方案供應商,致力于打造高可靠性、長生命周期的FPGA SoM(System on Module)產(chǎn)品,滿足工業(yè)、汽車、醫(yī)療,電力等嚴苛應用領域的需求。
企業(yè)環(huán)境的快速數(shù)字化、復雜網(wǎng)絡威脅的激增、安全法規(guī)的不斷演變以及量子計算技術的崛起,在網(wǎng)絡安全領域掀起了層層巨浪,行業(yè)對敏捷性和彈性也提出了更高的要求。為了應對這種情況,企業(yè)必須在網(wǎng)絡防御和合規(guī)方面保持積極主動的態(tài)度。在最新的萊迪思安全研討會上,萊迪思安全專家與來自AMI和Rambus的合作伙伴共同探討了企業(yè)如何利用先進的安全技術駕馭新的監(jiān)管環(huán)境。討論內(nèi)容包括可信平臺模塊(TPM)技術的最新進展、使用Caliptra創(chuàng)新推出的測量信任根(RoTM),以及將這些解決方案無縫集成到現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術實施中。
本系列文章從數(shù)字芯片設計項目技術總監(jiān)的角度出發(fā),介紹了如何將芯片的產(chǎn)品定義與設計和驗證規(guī)劃進行結合,詳細講述了在FPGA上使用硅知識產(chǎn)權(IP)內(nèi)核來開發(fā)ASIC原型項目時,必須認真考慮的一些問題。
中國上?!?024年10月24日——萊迪思半導體公司(NASDAQ:LSCC)低功耗可編程器件的領先供應商,今日宣布了將于2024年12月10日至11日舉行的萊迪思開發(fā)者大會的完整議程和演講者陣容。此次線上線下雙渠道盛會將邀請戴爾、微軟、SICK和Teledyne FLIR等公司的嘉賓做主題演講,萊迪思和其他行業(yè)專家將進行小組討論,并展示基于FPGA的強大技術演示。生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴和行業(yè)領導者將共同探討低功耗FPGA解決方案在網(wǎng)絡邊緣人工智能、安全和先進互連方面的尖端技術和優(yōu)勢。
在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)設計中,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場可編程門陣列)的靈活性和可重構性使其成為許多應用的理想選擇。而在FPGA的開發(fā)和部署過程中,如何實現(xiàn)遠程升級和故障恢復成為了一個重要議題。本文將詳細探討如何通過BPI FLASH實現(xiàn)FPGA的串口升級及MultiBoot功能,并提供一個實例演示。
隨著自動駕駛技術的飛速發(fā)展,高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)已成為現(xiàn)代汽車的重要組成部分。ADAS利用先進的傳感器、攝像頭和算法,為駕駛員提供重要的道路信息,協(xié)助其避免潛在危險,提升駕駛安全性。本文將探討如何使用FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)制作一個便攜式ADAS系統(tǒng),并附上相關代碼示例。
在當今快速發(fā)展的硬件設計領域,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)以其高度的靈活性和可定制性,成為了眾多應用領域的首選。然而,隨著設計復雜性的不斷增加,傳統(tǒng)的寄存器傳輸級(RTL)設計方法逐漸暴露出設計周期長、資源消耗大等問題。為了應對這些挑戰(zhàn),高層次綜合(HLS)技術應運而生,它與RTL的結合為FPGA的開發(fā)開辟了一條全新的道路。