當今,工程師面臨著越來越嚴苛和復雜的測試任務。有時候設備在實驗中能夠正常工作,但是在實際現場應用時,就會出現這樣那樣的問題,從而導致設備無法正常運行。一旦出現問題,一方面會引起客戶的不滿,一方面可能會造成生產損失,昂貴的維修費用,甚至帶來安全隱患。每當這個時候,客戶總是希望現場應用工程師能夠快速準確的進行故障定位并維修以便于他們恢復生產,這就給故障診斷工程師帶來了巨大的挑戰。
現場診斷時,工程師往往需要隨身攜帶一套小巧輕便、但功能強大的分析工具,捕捉波形異常,例如 定時錯誤、串擾、瞬態、電源質量
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示波器 PicoScope FPGA
FPGA即現場可編程門陣列,屬于可編程邏輯器件的一種。隨著工藝的進步和EDA設計工具的不斷發展,FPGA已經成為實現數字系統的主流平臺之一。FPGA的集成度越來越高,功耗和成本卻在降低,所以其應用領域也越來越廣。對于硬件工程師來說,器件的選型和資源評估變得更重要。 當我們要選擇FPGA開發板的時候,首先要問的問題是我們能得到什么以及我們準備用它來做什么?對于初學者來說FPGA是令人生畏的,不過如果有一個好的開發板能達到事半功倍的效果,會發現入門并不困難。接下來我們來看看Digilent公司推出的Ne
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FPGA Nexys3 Xilinx Spartan6
測試過程 到現在已經對Nexys3的硬件配置有了初步的了解。Nexys3的使用非常方便,平臺的搭建非常簡單,一根USB-micro下載線能搞定一切,不用額外的穩壓電源或者變壓器供電,對工程師來說真是個福音,不用在辦公室和實驗室來回奔波了。直接在辦公桌上就可以設計,下載程序。而且攜帶也很方便,只要有臺筆記本到那里都能開始工作。 1.上電前準備 為了監測一些通用的接口,我們還是要準備一根USB-micro線用于與PC串口通信,一臺VGA監視用的顯示器,一個USB口的鼠標或鍵盤。有了這些基本可以監測N
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adept Nexys3 FPGA
一、如何學習嵌入式系統- - 嵌入式系統的概念 著重理解“嵌入”的概念 ,主要從三個方面上來理解。 1、從硬件上,“嵌入”將基于CPU的處圍器件,整合到CPU芯片內部,比如早期基于X86體系結構下的計算機,CPU只是有運算器和累加器的功能,一切芯片要造外部橋路來擴展實現,象串口之類的都是靠外部的16C550/2的串口控制器芯片實現,而目前的這種串口控制器芯片早已集成到CPU內部,還有PC機有顯卡,而多數嵌入式處理器都帶有LCD控制器,但其種意義上就相當于顯卡。比較高端的ARM類Intel Xsca
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嵌入式系統 硬件層 驅動層 應用層 ARM 硬件
最近一段時間一直在研究基于FPGA的圖像處理,乘著這個機會和大家交流一下,自己也順便總結一下。主要是為了大家對用FPGA做圖像處理有個感性的認識,如果真要研究的話就得更加深入學習了。本人水平有限,如有錯誤,歡迎大家批評指正。
基于軟件的圖像處理方法存在著一些局限性,尤其是計算速度和算法效率方面。所以大家很自然的就想到了FPGA作為嵌入式圖像應用的平臺。許多圖像處理本身就是并行計算的,并且FPGA的編程硬件,本質上也是并行的。但是利用FPGA硬件進行圖像處理存在很多的困難,需要學到很多的技巧。下面
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FPGA 圖像處理 算法
64位ARM處理器意味著什么?真正的轉折點是從ARM開始的嗎?事實可能并非我們想象的那樣。
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ARM 處理器
免疫熒光檢測儀根據熒光免疫分析原理,通過快速定量檢測CRP(全程C-反應蛋白)以確定抗原或抗體的性質指導臨床用藥,檢測流程如圖1所示。
圖1 熒光檢測流程
免疫熒光檢測儀控制板功能需求:
中英文顯示界面及觸摸屏操作;
RS-232接口,用于驅動微打、與單片機通訊;
以太網接口,與LIS(實驗室信息管理系統)連接;
支持浮點運算,快速數據處理;
可靠電磁兼容設計,醫療器械認證。
1.1 免疫熒光檢測
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ARM CRP 熒光檢測儀
All Programmable技術和器件的全球領先企業賽靈思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )宣布OpenHW2014開源硬件與嵌入式計算大賽(簡稱OpenHW2014)在古城西安勝利閉幕,入圍決賽的19支團隊進行了激烈的角逐,最終來自重慶大學的“隨身拍智能旋翼飛行器”項目獲特等獎,東南大學的“基于ZED的SDR系統”,重慶大學的“基于Zynq平臺的智能駕駛系統”獲一等獎。在之前的預賽中,來自天津大學
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賽靈思 開源硬件 ARM
64位計算的歷史相當豐富有趣。Cray等公司在70年代就已經開始在自己的系統當中使用64位寄存器,但真正純粹的64位計算直到90年代才真正到來。 首先是MIPS的R4000,然后是DEC的Alpha處理器。到90年代中期,英特爾和Sun都已經擁有64位設計。而對于消費者來說,真正的轉折點是 AMD在2003年發布了一款兼容英特爾32位x86處理器的64位PC處理器。
再向前快進10年,PC銷量不斷下滑,大部分智能手機和平板電腦都擁有了主頻在1-2GHz之間的多核心處理器。但它們使用的都是32
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64位 ARM
為減少在印制電路板(PCB)設計中的面積開銷,介紹一種Flash結構的現 場可編程門陣列(FPGA)器件,進而介紹采用該器件搭建基于先進精簡指令集機器(ARM)的片上系統(SOC)電路的設計方法,該方法按照高級微控制器總線架構(AMBA),設計ARM7處理器微系統及其外設電路,通過用搭建的系統對片外存儲器進行擦寫,以及通過編寫軟硬件代碼定制符合ARM7外圍低速總線協議的用戶邏輯外設,驗證了系統的準確性,該系統可用于驗證SOC設計系統。
近年來,SOC技術得到了快速的發展,逐漸 成為微電子行業的主
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Actel FPGA SOC
由于FPGA的功能日益強大,開發周期短、可重復編程等優點也越來越明顯,可以在FPGA芯片上集成UART功能模塊,從而簡化電路,縮小PCB面積,提高系統可靠性。此外,FPGA的設計具有很高的靈活性,可以方便地進行升級和移植。
設計背景
通用異步收發器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART)可以和各種標準串行接口,如RS 232和RS 485等進行全雙工異步通信,具有傳輸距離遠、成本低、可靠性高等優點。一般UART由專用芯片如8250
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FPGA UART RS-232
摘要:在振動信號采集和處理系統設計中,信號的處理時間與可靠性決定著系統應用的可行性。本文設計了一種基于FPGA的振動信號采集處理系統,該系統通過振動信號采集電路、抗混疊濾波電路、AD采樣電路將電荷信號轉化為數字信號送入FPGA,在FPGA處理設計中利用數據流控制方法并行實現了信號的采樣和處理,并在數據存儲和訪問過程中采用時鐘時標方法判斷信號采樣過程中的數據丟失情況,有效提高了振動信號處理的實時性及可靠性。本設計在真實環境中進行了驗證,系統運行穩定可靠,滿足各項技術應用要求。
振動現象是機械設備運
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FPGA 傳感器 DSP
摘要 嵌入式系統要求對異常及中斷處理器能快速響應。文中分析了ARM體系結構下異常處理特點,提出一種基于ARM處理器的高效異常處理解決方案,以LPC3250硬件平臺為基礎,對該方案進行了設計與實現。測試結果表明,該方案的異常處理更為高效。
在航空航天、工業控制及醫療等領域中,嵌入式系統的安全性、可靠性以及高效性作用顯著,而異常是系統在運行過程中的突發事件,異常處理是否高效將直接影響整個系統的工作效率。為了確保嵌入式系統高效安全的運行,對處理器非正常模式下高效的異常處理機制的研究具有重要意義。
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ARM 中斷處理器 工業控制
Maxim Integrated Products, Inc. 宣布成為Xilinx UltraScale FPGA電源方案的主要供應商,Maxim為三款Xilinx FPGA參考設計提供電源管理方案。X-Fest 2014展會期間,系統設計人員可通過Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105評估板對Maxim方案進行評估。
此次合作中,Maxim采用了十分靈活的InTune™數字電源產品,并首次將高密度、高效率的Volterra技術應用到FPGA開發板
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Maxim Integrated Xilinx FPGA
System結構體封裝了整個系統層,讓App很容易基于System跨平臺,那么System內部該如何組織?
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ARM公司推薦嵌入式開發遵循CMSIS架構,用戶應用程序可以調用實時內核(OS)、中間件等,也可以直接調用底層硬件基于CMSIS標準的函數接口,比如ST公司發布的STM32的硬件驅動LIB庫,甚至直接訪問最底層的寄存器。這種架構編程比較靈活,對于規模不大的嵌入式系統比較適合,但這樣的一個架構分層還比較模糊,應用層幾乎可以訪問所有的系統層資源,比較任意。各種底層接
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嵌入式微系統 System ARM
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