- 在時鐘分頻實驗中我們練習了如何處理時鐘,接下來我們要學習如何利用時鐘來完成時序邏輯。====硬件說明====流水燈實現是很常見的一個實驗,雖然邏輯比較簡單,但是里面也包含了實現時序邏輯的基本思想。要用FPGA實現流水燈有很多種方法,在這里我們會用兩種不同的方法實現。1,模塊化設計:在之前的實驗中我們做了3-8譯碼器和時鐘分頻,如果把這兩個結合起來,我們就能搭建一個自動操作的流水LED顯示。框圖如下:2,循環賦值:這是一種很簡潔的實現流水燈效果邏輯,就是定義一個8位的變量,在每個時鐘上升沿將最低位賦值給最高
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流水燈 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 在時鐘分頻實驗中我們練習了如何處理時鐘,接下來我們要學習如何利用時鐘來完成時序邏輯。硬件說明流水燈實現是很常見的一個實驗,雖然邏輯比較簡單,但是里面也包含了實現時序邏輯的基本思想。要用FPGA實現流水燈有很多種方法,在這里我們會用兩種不同的方法實現。1,模塊化設計:在之前的實驗中我們做了3-8譯碼器和時鐘分頻,如果把這兩個結合起來,我們就能搭建一個自動操作的流水LED顯示??驁D如下:2,循環賦值:這是一種很簡潔的實現流水燈效果邏輯,就是定義一個8位的變量,在每個時鐘上升沿將最低位賦值給最高位,其他位右移一
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流水燈 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 隨著大模型、高性能計算、量化交易和自動駕駛等大數據量和低延遲計算場景不斷涌現,加速數據處理的需求日益增長,對計算器件和硬件平臺提出的要求也越來越高。發揮核心器件內部每一個計算單元的作用,以更大帶寬連接內外部存儲和周邊計算以及網絡資源,已經成為智能化技術的一個重要趨勢。這使得片上網絡(Network-on-Chip)這項已被提及多年,但工程上卻不容易實現的技術再次受到關注。作為一種被廣泛使用的硬件處理加速器,FPGA可以加速聯網、運算和存儲,其優點包括計算速度與ASIC相仿,也具備了高度的靈活性,能夠為數據
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2D NoC FPGA
- 提供超豐富半導體和電子元器件?的業界知名新品引入?(NPI)?代理商貿澤電子?(Mouser Electronics)?即日起供貨STMicroelectronicsg的STM32H5?MCU。STM32H5是首個可訪問片上系統?(SoC)?安全服務的MCU系列,適用于工業自動化、醫療、智慧城市、智能家居、個人電子產品和通信領域的新一代智能互聯設備。貿澤電子供應的STMicroelectronics?STM32H5是搭載Arm
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貿澤 STMicroelectronics FPU STM32H5 Cortex-M33 MCU
- ●? ?RA8系列產品具備業界卓越的6.39 CoreMark/MHz測試分數,縮小了MCU與MPU之間的性能差距●? ?包含Arm Helium技術,可提升DSP和AI/ML性能●? ?卓越的安全性:高級加密加速、不可變存儲、安全啟動、TrustZone、篡改保護●? ?低電壓和低功耗模式,節省能耗●? ?多款“成功產品組合”為您設計提速●? ?RA8M1產品群對應軟件及硬件開發套件現
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瑞薩 MCU Cortex-M85
- 時鐘分頻在之前的實驗中我們已經熟悉了小腳丫的各種外設,掌握了verilog的組合邏輯設計,接下來我們將學習時序邏輯的設計。====硬件說明====時鐘信號的處理是FPGA的特色之一,因此分頻器也是FPGA設計中使用頻率非常高的基本設計之一。一般在FPGA中都有集成的鎖相環可以實現各種時鐘的分頻和倍頻設計,但是通過語言設計進行時鐘分頻是最基本的訓練,在對時鐘要求不高的設計時也能節省鎖相環資源。在本實驗中我們將實現任意整數的分頻器,分頻的時鐘保持50%占空比。1,偶數分頻:偶數倍分頻相對簡單,比較容易理解。通
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時序邏輯 時鐘分頻 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 時鐘分頻在之前的實驗中我們已經熟悉了小腳丫的各種外設,掌握了verilog的組合邏輯設計,接下來我們將學習時序邏輯的設計。硬件說明時鐘信號的處理是FPGA的特色之一,因此分頻器也是FPGA設計中使用頻率非常高的基本設計之一。一般在FPGA中都有集成的鎖相環可以實現各種時鐘的分頻和倍頻設計,但是通過語言設計進行時鐘分頻是最基本的訓練,在對時鐘要求不高的設計時也能節省鎖相環資源。在本實驗中我們將實現任意整數的分頻器,分頻的時鐘保持50%占空比。1,偶數分頻:偶數倍分頻相對簡單,比較容易理解。通過計數器計數是完
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時序邏輯 時鐘分頻 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 數碼管顯示本實驗將會讓你熟悉小腳丫上最后一種有意思的外設七段數碼管。====硬件說明====數碼管是工程設計中使用很廣的一種顯示輸出器件。一個7段數碼管(如果包括右下的小點可以認為是8段)分別由a、b、c、d、e、f、g位段和表示小數點的dp位段組成。實際是由8個LED燈組成的,控制每個LED的點亮或熄滅實現數字顯示。通常數碼管分為共陽極數碼管和共陰極數碼管,結構如下圖所示:圖1 共陽極、共陰極數碼管共陰8段數碼管的信號端低電平有效,而共陽端接高電平有效。當共陽端接高電平時只要在各個位段上加上相應的低電平
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數碼管 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 數碼管顯示本實驗將會讓你熟悉小腳丫上最后一種有意思的外設七段數碼管。硬件說明數碼管是工程設計中使用很廣的一種顯示輸出器件。一個7段數碼管(如果包括右下的小點可以認為是8段)分別由a、b、c、d、e、f、g位段和表示小數點的dp位段組成。實際是由8個LED燈組成的,控制每個LED的點亮或熄滅實現數字顯示。通常數碼管分為共陽極數碼管和共陰極數碼管,結構如下圖所示:圖1 共陽極、共陰極數碼管共陰8段數碼管的信號端低電平有效,而共陽端接高電平有效。當共陽端接高電平時只要在各個位段上加上相應的低電平信號就可以使相應
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數碼管顯示 FPGA Lattice Diamond 小腳丫
- 10月10日,“智進新途·匠芯而生”2023四維圖新(002405)用戶大會汽車電子芯片主題論壇在上海成功舉辦。會上,四維圖新旗下杰發科技宣布推出首款符合功能安全ASIL-D基于Arm Cortex R52內核的多核高主頻MCU—AC7870x。AC7870x的發布將正式開啟杰發科技在高端車規級MCU領域的布局,并有力推動智能汽車電子電氣架構的創新與發展,提升自主汽車芯片在全球汽車電子市場的競爭力。AC7870x系列芯片采用多核Arm Cortex R52內核,主頻高達350MHz,可支持鎖步核和Hype
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MCU 汽車電子
- —— 這款獨特的解決方案首次全面支持 8 位、16 位和 32 位 MCU 以及 32位MPU,可在邊緣實現機器學習機器學習 (ML) 正成為嵌入式設計人員開發或改進各種產品的標準要求。為滿足這一需求,Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)近日推出了全新的 MPLAB? 機器學習開發工具包,提供一套完整的集成工作流程來簡化機器學習模型開發。這款軟件工具包可用于Microchip的各類單片機 (MCU) 和微處理器 (MPU) 產品組合,助力開發人員快速高效地添加機器學習推理
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Microchip MPLAB 機器學習 MCU MPU
- 提供超豐富半導體和電子元器件?的業界知名新品引入?(NPI)?代理商貿澤電子?(Mouser Electronics)?即日起開售英飛凌MOTIX? TLE989x微控制器?(MCU)。TLE989x系列微控制器擴展了其全面且經過驗證的MOTIX? MCU嵌入式功率IC產品組合,并采用CAN (FD)?作為通信接口。與TLE987x產品系列相比,此系列的處理能力提高了約60%,同時還擁有額外的功能安全和網絡安全功能,如安全啟動和密鑰存儲。這些MC
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貿澤 英飛凌 MOTIX MCU BLDC電機控制
- 本文將為您介紹RL78系列MCU史上性能最佳的新產品——RL78/G24。RL78/G24是一種通用MCU,CPU運行頻率最高可達48MHz,搭載靈活應用加速器(FAA),在RL78系列MCU產品之中處理能力也是最強大的。RL78/G24 MCU三大特性1 運算處理能力最強的RL78系列MCU產品RL78/G24在RL78系列MCU產品之中CPU運行頻率首次最高達到48MHz,搭載專用于運算處理的靈活應用加速器(FAA),具備RL78系列MCU史上最強大的性能。FAA是獨立于CPU之外的協助處
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RL78 MCU 48MHz FAA
- 進入 2023 下半年以來,芯片庫存調整出現好兆頭,2022 年最早承受降價壓力的微控制器(MCU)市場,近期,帶頭降價的企業陸續停止殺價清庫存策略,部分品類甚至開始漲價。由于 MCU 應用廣泛,涵蓋消費類電子、汽車、工控、IoT 等眾多領域,如今報價回升,從一個側面反應出終端市場需求正在回暖。全球 MCU 市場的起伏2020-2021 年,受疫情影響,全球 MCU 市場緊俏,相關廠商迎來增長紅利期。從 2020 年第三季度到 2021 年第三季度,全球 MCU 市場處于供不應求狀態,缺貨漲價狀態持續,交
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MCU
- 嵌入式系統中的微控制器 (MCU) 像是繁忙機場的空中交通管制系統。MCU 可以感知所在的工作環境,根據感知結果采取相應操作,并與相關系統進行通信。MCU 可以管理和控制從數字溫度計到煙霧探測器,再到暖通空調電機等幾乎各種電子設備中的信號。為了確保系統的經濟性和使用壽命,嵌入式設計人員在設計過程中需要更大的靈活性。如果采用目前市面上的 MCU
產品系列,設計人員在當前和未來設計中可以重復使用的硬件和代碼數量將很有限,并且計算、集成模擬和封裝選項也很有限。這種有限的靈活性通常意味著設計人員必須向多家制造
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Arm Cortex M0 MCU 傳感 控制
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