- 在高性能計算、娛樂和科學計算市場,OpenCL的采用在持續增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發圖像處理應用的優秀平臺。然而,OpenCL尚未應用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統上,打印機/MFP市場使用全定制系統級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續速率運行,圖像分辨率為6
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FPGA OpenCL
- 八、 仿真分析
由上圖仿真結果可知,當有按鍵按下時,需要較長一段時間后,Key_Flag會有一個高電平脈沖,同時Key_Value更新為輸入按鍵的反碼。
為了確定消抖是成功的,這里再附上按鍵松開時的抖動細節圖:
由圖可知,松開按鍵時,該按鍵IO不斷的檢測到高電平和低電平,直到一段時間和,抖動方停止,穩定為按鍵沒有按下時的狀態
下圖為整個工程的仿真結果,由圖可知,每按下一次按鍵0(key_in[0]),led[0]的狀態便翻
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FPGA 按鍵檢測
- 引 言
傳統氣體壓力測量儀器的傳感器部分與數據采集系統是分離的,抗干擾的能力較差,并且通常被測對象的壓力變化較快。因此不僅要求系統具有較快的數據吞吐速率,而且要能夠適應復雜多變的工業環境,具有較好抗干擾性能、自我檢測和數據傳輸的功能。
在此,利用FPGA具有擴展靈活,可實現片上系統(SoC),同時具有多種IP核可供使用等優點,設計了能夠控制多路模擬開關、A/D轉換、快速數據處理與傳輸、誤差校正、溫度補償的智能傳感器系統;同時將傳感器與數據采集處理控制系統集成在一起,使系統更加緊湊,提高了系
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FPGA 壓力傳感器
- 瑞芯微能夠同時聯姻Intel、微軟、ARM與谷歌,是源于大家對智能終端未來趨勢判斷的一致,也源于各自資源與技術的互補,更源于大陸潛在的巨大市場空間與輻射全球的能力,在殘酷的市場競爭中實力和資源才是最關鍵的。
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瑞芯微 Intel ARM
- 前面說過,在C,C++等語言學習中,“Hello World”將會是第一個學習的代碼,但是在FPGA中由于電路驅動的復雜性,與單片機雷同,我們無法在電腦上實現“Hello World”的顯示,而必須依靠相關硬件。因此我們不得不在一定的基礎上,才能講解關于LCD1602字符液晶的驅動,以及Hello World的顯示。
雷同于前面MCU按鍵消抖動移植代碼,此處也可以移植MCU LCD1602驅動代碼。本例程不是Bingo原創,是按照網友“
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FPGA 1602
- 嵌入式系統的下一代必須要增強連接的安全性,尤其是那些控制關鍵基礎設施的系統。
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物聯網 ARM
- 蘋果在十年之內重新定義了三種產品:媒體播放器iPod,手機iPhone和個人電腦。在這三種革命性產品研發的故事中,哪些事情比蘋果本身更值得探究?這就是ARM的發展史。目前大家都在猜測:蘋果有可能在Macs產品中用ARM SoCs取代英特爾X86芯片。
回顧起來,蘋果與ARM的結盟遠早于iPod、iPhone和iPad,可以追溯到英國技術圖標的建立。從多方面來看,是蘋果將ARM帶進了半導體產業的地圖中。這是一個引人入勝的技術結盟的故事,這個故事源于一起特殊的設計需求,由來自于加利福尼亞的一個計算機
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蘋果 ARM
- 針對智能家居的特點及應用背景,設計了一種家庭多功能控制系統。該系統采用飛思卡爾公司ARM Cortex A8系列的i.MX51處理器作為MCU,在其上移植嵌入式Linux作為軟件開發平臺,并利用Qt相關技術為基礎設計友好的用戶界面,實現了ARM板的各功能模塊與服務器端的交互。系統同時具備數字可視對講、信息收發、家電控制、安防報警、家庭娛樂等功能。
1 系統的架構和功能
家庭智能控制系統主要由室內分機、單元門口機、小區圍墻機、管理中心終端機、管理中心服務器以及附件組成。系統采用分布式網絡結構
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Linux ARM
- 針對智能家居的應用需要和智能手機的日益普及,設計并實現了一個以Android手機作為遙控終端及FPGA為主控中心的智能家居系統,該系統利用藍牙進行通信,應用多種傳感器,實現視頻監控、學習型紅外遙控、溫濕度采集、振動檢測以及GSM遠程報警等功能,從而滿足用戶的需求并達到一種智能控制的效果。該系統使用方便、操作簡單、易于擴展。
智能家居是以住宅為平臺,利用通信技術、自動控制技術等新技術,將各種家電安防設施進行集成,組成住宅設施管理系統,造就一個安全便利舒適環保的家居生活環境。近年隨計算機技術、通信技
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Android FPGA
- 之所以取這個標題名呢~感覺這個實驗還是蠻重要的,當初我在學單片機的時候也是通過這個實驗來鞏固了一下自己的代碼風格,當然這個實驗涉及的東西還是挺多的,如果是新手,想要自己設計出來還是有點難度的,當然這個設計目前對我來說不算難了應該,寫這篇文章的目的呢就是想鞏固一下自己的代碼風格,因為以前學習大多是先看懂別人的代碼之后,然后根據自己的理解再敲上一遍,這次不同,這次的代碼是小墨同學沒有參考任何其他教程的情況下,用自己腦子里的東西寫的,自我感覺條理還算清楚,估計新手看起來應該還是比較容易上手的,不過由于小墨同
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FPGA 1602
- 幾乎沒有哪一個系統沒有輸入輸出設備,大到顯示器,小到led燈,輕觸按鍵。作為一個系統,要想穩定的工作,輸入輸出設備的性能占了很重要的角色。本實驗,小梅哥就通過一個獨立按鍵的檢測實驗,來正式步入基本外設驅動開發的大門。
一、 實驗目的
實現4個獨立按鍵的抖動檢測實驗,并通過4個獨立按鍵控制4個led燈亮滅狀態的翻轉。
二、 實驗原理
實際系統中常用的按鍵大部分都是輕觸式按鍵,如圖2-1所示。該按鍵內部由一個彈簧片和兩個固定觸點組成,當彈簧片被按下,則兩個固定觸點接通,按鍵閉合。彈
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FPGA 按鍵檢測
- 隨著工業生產自動化水平的提高,各種傳感器的應用也越來越多。旋轉編碼器作為速度和位移反饋的傳感器,主要應用于數控機床、高精度的閉環調速系統、伺服電動機、異步電動機、步進電動機、電梯曳引機、電梯門機乃至機械軸等需要對運動速度和位移信息反饋的自動化控制場合,以保證機械的高精度穩定運轉,進而提高生產效率和保障安全運營。
本文針對旋轉編碼器在工業現場中的應用,基于LPCI768硬件平臺,設計出一種旋轉編碼器采集模塊,該模塊內部具有高精度分析、整形、解碼電路,可同時對2路編碼器輸入信號進行分析、解碼。經過處
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ARM LPCI768
- 機載視頻圖形顯示系統主要實現2D圖形的繪制,構成各種飛行參數畫面,同時疊加實時的外景視頻。由于FPGA具有強大邏輯資源、豐富IP核等優點,基于FPGA的嵌入式系統架構是機載視頻圖形顯示系統理想的架構選擇。視頻處理和圖形生成需要存儲海量數據,FPGA內部的存儲資源無法滿足存儲需求,因此需要配置外部存儲器。
與DDR2 SDRAM相比,DDR3 SDRAM帶寬更好高、傳輸速率更快且更省電,能夠滿足吞吐量大、功耗低的需求,因此選擇DDR3 SDRAM作為機載視頻圖形顯示系統的外部存儲器。
本文以
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FPGA DDR3
- 近年來,LED電子顯示屏作為一種高科技產品日益引起人們的重視。它可以實時顯示或循環播放文字、圖形和圖像信息,具有顯示方式豐富、觀賞性強、顯示內容修改方便、亮度高、顯示穩定且壽命長等多種優點,被廣泛應用于諸多領域。隨著LED顯示屏行業的不斷發展,人們對LED顯示屏的控制要求越來越高,尤其是LED顯示屏的遠程控制,傳統的單個LED顯示屏的控制已經很難滿足多個LED顯示屏的應用場合。
目前,校園內的LED公告板的使用越來越多,用于各類通知的宣傳和傳播,但其控制仍是以單塊LED公告板控制為主流,操作和更
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ARM LED
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