- 狀態機設計是HDL設計里面的精華,幾乎所有的設計里面都或多或少地使用了狀態機的思想。狀態機,顧名思義,就是一系列狀態組成的一個循環機制,這樣的結構使得編程人員能夠更好地使用HDL語言,同時具有特定風格的狀態機也能提高程序的可讀性和調試性。
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VerilogHDL 狀態機 FPGA
- 用always塊設計純組合邏輯電路時,在生成組合邏輯的always塊中,參與賦值的所有信號都必須有明確的值,即在賦值表達式右端參與賦值的信號都必需在always @(敏感電平列表)中列出。
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VerilogHDL 邏輯綜合 FPGA
- 本文介紹一種通用的基于CPLD的片內振蕩器設計方法,它基于環形振蕩器原理,只占用片上普通邏輯資源(LE),無需使用專用邏輯資源(如MaxII中的UFM),從而提高了芯片的資源利用率。
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片內振蕩器 SoC CPLD
- 利用SOC/IP芯片能組成完整的智能傳感器系統。智能傳感器傳感參數可能是多種多樣的。但從功能模塊組成來講,它主要包括數據采集模塊、補償與校正模塊、數據處理模塊、數據網絡通信模塊、人機界面和任務管理與調度模塊等功能單元。從而基于IP的智能傳感器SOC設計過程為:首先正確建立智能傳感器的通用模塊模型;然后合理劃分各摸塊功能規范,制定各模塊之間的接口協議與標準;再設計出一系列通用的IP核;最后把所需的通用IP核搭建整合在一起構成完整的智能傳感器系統。
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智能傳感器系統 SoC IP核
- 在移動通信和高速無線數據通信中,多徑效應和信道帶寬的有限性以及信道特性的不完善性導致數據傳輸時不可避免的產生碼間干擾,成為影響通信質量的主要因素,而信道的均衡技術可以消除碼間干擾和噪聲,并減少誤碼率。其中判決反饋均衡器(DFE)是一種非常有效且應用廣泛得對付多徑干擾得措施。
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無線數據通訊 可配置均衡器 FPGA
- 如果不考慮功率問題,會導致器件性能低于預期,進而使得器件良率下降。此外,較高的功耗會要求在溫度管理方面采取更多的系統級措施。總而言之,這些功率問題正在造成SoC和系統成本的增加。在SoC設計流程中進行功耗管理,能夠有效控制這些成本。
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功率管理 功耗分析 SoC
- 當創建一個 DSP 算法的數學模型時,MATLAB 是天然之選,且出于硬件考慮,可以無阻礙地使用。將一個算法轉換為在 FPGA 上實現的定點模型是一個復雜的、可從 AccelDSP Synthesis 綜合工具提供的自動化、加速和可視化功能中大大受益的過程。
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DSP算法 matlab FPGA
- 作為SoC在移動通信控制的分支,移動操作SoC和一般的SoC在設計上是相似的。作為一個系統的核心,SoC要完成運行、操作或控制功能,必須有相應的組件配合。而多數組件,尤其是外部組件在SoC內都要有一個對應的控制器。所以,為了實現應用對象操作,SoC要設計相當數量的組件控制器。組件控制器的設計,對SoC而言就是一些IP(Intellectual Property)組件的設計。由于可編程器件PLD具有簡單易學、修改方便的特點,常常被用來作為設計IP組件的硬件支撐。
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SoC 移動計算 無線通信
- 本節旨在通過給定的工程實例——“蜂鳴器播放梁祝音樂”來熟悉Altera Quartus II軟件的基本操作、設計、編譯及仿真流程。同時使用基于Altera FPGA的開發板將該實例進行下載驗證,完成工程設計的硬件實現,熟悉Altera FPGA開發板的使用及配置方式。
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Cyclone Altera FPGA QuartusII FPGA最小系統
- 預制與定制FPGA式原型板加入協同仿真(co-emulatiON and co-simulation)功能,能夠提供高速、高能見度平臺,實現SoC的快速、早期驗證。
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硬件輔助驗證 SoC 硬件仿真
- 本文討論電子系統級(ESL)設計和驗證方法學在系統級芯片(SoC)設計中的應用。ESL設計是能夠讓SoC設計工程師以緊密耦合方式開發、優化和驗證復雜系統架構和嵌入式軟件的一套方法學,它還提供下游寄存器傳輸級(RTL)實現的驗證基礎。已有許多世界領先的系統和半導體公司采用ESL設計。他們利用ESL開發具有豐富軟件的多處理器器件,這些器件為創新終端產品獲得成功提供必需的先進功能性和高性能。
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架構師視圖 時序捕獲 SoC
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