引 言
RFID 技術是從 20 世紀 80 年代走向成熟的一項自動識別技術,近年來發展十分迅速。 目前,在全世界,基于 RFID 技術的電子標簽,使用已經 非常廣泛了,這主要取決于它的特性,RFID 標簽可以使用在幾乎所有的物理對象上。RFID 技術在 工業自動化,物體跟蹤,交通運輸控制管理,防偽校園卡,電子錢包,行李標簽,收費系統,醫用裝 置,電子物品的監控和軍事用途等方面已經得到了廣泛的應用。例如第二代居民身份證,使用基于 ISO/IEC4443-B 標準的 13.56 MHz 電子標簽,
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Microblaze RFID閱讀器 FPGA FIFO
四大物聯網生態系統一覽
物聯網是半導體產業下一件重要大事(NextBigThings),臺積電去年下半年開始利用現有先進制程,開發出可支援物聯網及穿戴裝置的超低功耗技術平臺(UltraLowPowerPlatform),并鎖定處理器、電源管理、系統封裝、無線網路、感測器等五大項目,成功打造出最強物聯網生態系統,預計今年起由試產進入量產。
瞄準物聯網五大商機
今年美國消費性電子展(CES)最熱話題就是物聯網,而物聯網衍生的龐大晶圓代工商機,成為臺積電今年重點任務之一。臺積電認為,物聯網
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物聯網 MCU 臺積電
近期IC設計業者紛紛決定優先預建8吋晶圓庫存,IC設計業者指出,近期8吋磊晶報價持續往上調整,可看出8吋晶圓廠接單爆滿盛況,加上包括物聯網、穿戴式裝置、工廠自動化、車用及醫療等新應用興起,主力需求的MCU、無線連結、感測介面等芯片都采用8吋晶圓生產,加上近幾年全球8吋廠都沒有明顯擴充,使得2015年8吋晶圓代工市場持續供不應求。
盡管第1季向來是科技業傳統淡季,然上游晶圓代工廠不斷捎來2015年全年仍將供不應求消息,近期國內、外IC設計業者趕緊在第1季卡位產能,且出現8吋晶圓產能訂單熱絡更甚于1
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晶圓 MCU NFC
SOPC技術的發展,給仿真器指出了新的發展方向。所謂SOPC技術,就是指用可編程技術將整個系統放在一塊硅片上。在傳統設計中電路級相互獨立的各個系統被集成到一塊FPGA芯片中。
SOPC的可重用性是一種先進的設計思想。為了降低用戶的負擔,避免重復勞動,將一些在數字電路中常用但比較復雜的功能模塊,比如SDRAM控制器等,設計成可修改參數的模塊,用戶在設計系統時可以直接調用這些模塊。這些特定的功能模塊被稱為IPcore(知識產權核)。由于IPcore通常是很成熟的,因此降低了開發風險。
本文利用
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SOPC JTAG FPGA
引言
針對需要切換多個FPGA配置碼流的場合, Xilinx公司提出了一種名為System ACE的解決方案,它利用CF(Compact Flash)存儲卡來替代配置用PROM,用專門的ACE控制芯片完成CF卡的讀寫,上位機軟件生成專用的ACE文件并下載到CF存儲卡中,上電后通過ACE控制芯片實現不同配置碼流間的切換[1]。
System ACE的解決方案需要購買CF存儲卡和專用的ACE控制芯片,增加了系統搭建成本和耗費了更多空間,而且該方案只能實現最多8個配置文件的切換,在面對更多個配置
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Flash JTAG FPGA
“FPGA目前非常火,各個高校也開了FPGA的課程,但是FPGA并不是每個人都適合,FPGA講究的是一個入道,入什么道,入電子設計的道,就是說,這個過程,你得從電子設計開始,然后再學FPGA,而不是先從VHDL/Verilog開始,直接跳過數電模電。這一點非常重要,這涉及到你以后的發展高度的問題。我是過來人,我深刻體會到FPGA與數電模電的基礎的深層次聯系。對于本科生而言,你可以把FPGA當作業余興趣,但不要把它當成今后的飯碗,你可以保持這個興趣直到研究生讀完。從我招聘的情況來看,做FPG
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FPGA Verilog SRAM
Altera公司今天宣布,奧迪的高級輔助駕駛系統(ADAS)選用其SoC現場可編程門陣列(FPGA),實現量產。奧迪是自動駕駛汽車技術的領先者,奧地利高科技公司TTTech則是奧迪中央輔助駕駛控制單元zFAS的核心開發合作伙伴,他們選擇了Altera® Cyclone® V SoC FPGA幫助提高其系統性能,突出奧迪在導航駕駛和駐車方面的優勢,而這些是專用標準產品(ASSP)解決方案無法實現的。
Altera的Cyclone V SoC FPGA結合了可編程邏輯和雙核ARM C
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Altera SoC FPGA
數字濾波器作為數字信號處理技術的重要組成部分之一,已廣泛應用于信號分離、恢復、整形等重要場合。在工程實踐中,往往要求對信號處理要有實時性和靈活性,而基于FPGA的FIR濾波器因其嚴格的線性相位和簡單的設計步驟而應用廣泛。本文不僅對基于FPGA設計的FIR濾波器進行了簡單的誤差分析,包括絕對誤差與相對誤差分析;而且還做出了該濾波器的頻譜,通過與MATLAB中仿真出的頻譜進行比較分析,驗證了該濾波器在工程應用中是適應的,滿足了設計的要求。
基于FPGA的FIR濾波器的誤差分析.pdf
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FPGA FIR濾波器
實現數字化是控制系統的重要發展方向,而數字信號處理已在通信、語音、圖像、自動控制、雷達、軍事、航空航天等領域廣泛應用。數字信號處理方法通常涉及變換、濾波、頻譜分析、編碼解碼等處理。數字濾波是重要環節,它能滿足濾波器對幅度和相位特性的嚴格要求,克服模擬濾波器所無法解決的電壓和溫度漂移以及噪聲等問題。而有限沖激響應FIR濾波器在設計任意幅頻特性的同時能夠保證嚴格的線性相位特性。利用FPGA可以重復配置高精度的FIR濾波器,使用VHDL硬件描述語言改變濾波器的系數和階數,并能實現大量的卷積運算算法。結合MA
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FPGA FIR 數字濾波器
1 引言
抽取濾波器廣泛應用在數字接收領域,是數字下變頻器的核心部分。目前,抽取濾波器的實現方法有3種:單片通用數字濾波器集成電路、DSP和可編程邏輯器件。使用單片通用數字濾波器很方便,但字長和階數的規格較少,不能完全滿足實際需要。使用DSP雖然簡單,但程序要順序執行,執行速度必然慢。現場可編程門陣列(FPGA)有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適用于數字信號處理,但長期以來,用FPGA實現抽取濾波器比較復雜,其原因主要是FPGA中缺乏實現乘法運算的有效結構。現在,FPGA集成了乘法器
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FPGA 抽取濾波器
O 引言
二維有限長單位脈沖響應濾波器(2D—FIR)用于對二維信號的處理,如在通信領域中廣泛采用2D-FIR完成對I、Q兩支路基帶信號的濾波[1]。由于涉及大量復數運算并且實時性要求高,如果不對算法作優化在技術上很難實現。目前主要設計方案是利用FPGA廠商提供的一維FIR知識產權核(IP),組成二維濾波器[2]。這種方案沒有考濾復數運算的特點,不可能在算法上優化,而且IP核的內部代碼是不可修改的,因此在不同廠商的器件上不可移植。2D_FIR的復數運算都需轉成實數運算來實現的,而其中
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FIR濾波器 FPGA
0 引言
傳統數字濾波器硬件的實現主要采用專用集成電路(ASIC)和數字信號處理器(DSP)來實現。FPGA內部的功能塊中采用了SRAM的查找表(lo-ok up table,LUT)結構,這種結構特別適用于并行處理結構,相對于傳統方法來說,其并行度和擴展性都很好,它逐漸成為構造可編程高性能算法結構的新選擇。
分布式算法是一種適合FPGA設計的乘加運算,由于FPGA中硬件乘法器資源有限,直接應運乘法會消耗大量的資源。本文利用了豐富的存儲器資源進行查找表運算,設計了一種基于分布式算法低通FI
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FPGA 濾波器 DSP
本文簡要介紹了FIR數字濾波器的結構特點和基本原理,提出基于FPGA和DSP Builder的FIR數字濾波器的基本設計流程和實現方案。
在Matlab/Simulink環境下,采用DSP Builder模塊搭建FIR模型,根據FDATool工具對FIR濾波器進行了設計,然后進行系統級仿真和ModelSim功能仿真,其仿真結果表明其數字濾波器的濾波效果良好。通過SignalCompiler把模型轉換成VHDL語言加入到FPGA的硬件設計中,從QuartusⅡ軟件中的虛擬邏輯分析工具SignalT
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FPGA FIR 數字濾波器
編者按:飛思卡爾MCU(微控制器)業務在2014年有較大增長。由消費和工業應用驅動的基于ARM核的Kinetis MCU在2014年翻一番還要多;由汽車信息娛樂和工業驅動的i.MX業務增長超過25%。飛思卡爾為何能實現如此業績?作為MCU的領頭羊之一,如何看待MCU的走勢?
高增長原因
問:貴公司MCU為何能取得高增長業績?
答:保持高于市場平均速度的增長是極具挑戰性的。我們需要專注于新產品的研發和推出。我們還要關注新的市場,加強與合作伙伴、聯盟之間的關系,以及收購新的公司以拓展我們
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飛思卡爾 MCU 物聯網 201501
臺灣IC設計產業,很可能在未來2~3年就面臨來自陸廠的強力威脅。臺廠最適合切入的,就是像物聯網這類“少量多樣”的周邊晶片。由于不具規模經濟又須技術基礎,陸廠往往興致缺缺,臺廠正該把握這個機會。
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聯發科 物聯網 MCU
mcu-fpga介紹
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