頭條 世界首款微处理器MP944被复活 7月27日,嵌入式系统专家亚当·泰勒使用FPGA(现场可编程门阵列)复刻F-14雄猫战斗机的中央大气数据计算机,将其装入3D打印的F-14模型中,成功控制后者的可变后掠翼系统。 该系统核心为MP944微处理器,1970年6月随F-14服役,比1971年11月问世的英特尔4004早近一年半,此前因军事保密1998年才解密,是世界首款微处理器,性能较英特尔4004快约8倍。亚当·泰勒基于Spartan 7的SoM模块复现了MP944全部六块芯片,目前该项目的全部代码和文档已公开在GitHub,供全球开发者查阅。 最新資訊 基于FPGA的B码同步信号源的设计 Cyclone是Altera公司推出的低价格、高容量的FPGA,具有多达20 060个逻辑单元和173个可使用的I/O管脚。IRIG-B码是标准时间码格式之一,广泛应用于靶场时间信息的传递和各系统的信号同步。利用FPGA和高精度频率源设计的同步信号源,将同步信号精度由原来的200 ns提高到10 ns,并实现了系统的小型化、模块化。结果表明,该系统运行稳定,调试方便,具有较强的抗干扰能力和实际应用价值。 發表于:2013/6/4 Vivado高效设计案例博客大赛 “工欲善其事,必先利其器”!工程界的精英们,All Programmable is Imperative(可编程势在必行)的时代,面向未来10年All Programmable 器件开发的行业首个SoC增强型设计套件Vivado Design Suit,为设计行业带来的是快速、高效、简单易用;是率先上市;是迅速击败竞争对手的利器。如果您正在使用或者已经掌握了这个强大的利器,我们期待着您怀抱广阔的社区精神不吝分享Vivado强大的功能优势,以帮助和推动更多的设计者走出传统的设计流程,让他们的设计从几年变成几个月,从几个月变成几天,从几天变成几个小时! 發表于:2013/6/1 声纳图像对比度增强的并行算法研究 分析了MATLAB并行计算工具箱中各部件的关系,在Windows环境下搭建了并行计算集群;采用滑动邻域操作对声纳图像进行了对比度增强处理;重点介绍了MATLAB下的数据并行编程,利用分布式数组设计了集群环境下的图像增强并行算法。实验结果表明,MATLAB强大的内部函数使得并行计算易于实现,有效地提高了图像处理的实时性。 發表于:2013/5/31 一种遥测数据实时压缩系统 介绍了一种遥测数据实时压缩系统的设计方案,该设计以FPGA+DSP为硬件架构,以具有一阶差分预测的ARC编码为无损压缩方案,达到了较高的压缩去除率和较快的压缩速度,适合在可靠性要求较高的遥测系统中使用。经实验验证,无损压缩系统有效地缓解了遥测系统的传输带宽压力。 發表于:2013/5/21 基于W5300和FPGA的实时数据采集系统设计 为实现数据采集的实时传输和远程控制,设计并实现了基于W5300和FPGA的实时数据采集系统。系统选用W5300搭建网络模块,采用TCP协议与远程上位机通信,控制以AD7357为核心的A/D模块进行数据采集。通过对系统稳定性和准确性的反复测试,最终可实现两路A/D以1.5 MS/s采样率对50 Hz~750 kHz信号的准确采样并向远程上位机实时传输数据。 發表于:2013/5/20 Altera收购 Enpirion,拥有自己的电源专家 Altera 于2013年5月15日宣布其已就收购 Enpirion, Inc. 一事签署了最终合并协议。这次收购是Altera近年来的最大收购,耗资约1.4亿美元现金。 發表于:2013/5/17 基于FPGA的高速多通道数据采集系统设计 介绍一种基于FPGA的数据采集系统的设计,以Cyclone Ⅱ系列的EP2C35F484芯片为主控单元,配合模数转换芯片ADS7825和USB传输控制芯片CY7C68013,并结合外围电路实现了采集系统。基于Quartus Ⅱ9.0平台,实现了对ADS7825芯片和CY7C68013芯片的控制与通信,并采用Verilog硬件描述语言,实现了系统的仿真,给出了系统核心模块的时序仿真波形图。经测试,系统实现了对多路模拟信号的采集,具有良好的稳定性、快速性。 發表于:2013/5/16 基于NiosII的自由落体分析仪的设计 给出了一种研究自由落体运动的新方法,提出了一种以Altera NiosII的SoPC为核心处理单元的自由落体分析仪的设计方案,并介绍了分析仪的软硬件设计过程。该自由落体分析仪可提高测量精度,使复杂的系统在单片FPGA上实现。实验结果表明,该系统稳定可靠,各项指标均已经达到设计要求。 發表于:2013/5/10 基于SAD算法的立体匹配的实现 利用FPGA并行性计算和合理的流水线设计完成了立体视觉中最核心的部分——立体匹配以及硬件结构,选取SAD区域立体匹配算法,利用补码来实现SAD算法,在算法流程中采用窗口并行和像素串行来完成。在获得视差图时,采用128×128图像对,窗口大小为3×3,视差为24,在系统时钟为50 MHz情况下,实现了每秒425帧的处理速度,最后给出了视差图。实验证明,选用FPGA来实现立体匹配系统的设计是可行的,具有一定的鲁棒性。 發表于:2013/5/3 基于FPGA的激光陀螺信号高速精确解调系统 利用FPGA的高度并行性和对时延的准确控制,设计对激光陀螺信号的高速、精确解调系统。该系统以XILINX FPGA为硬件核心,通过巧妙的时钟设计和高速高阶滤波设计,很好地实现了对陀螺信号精确鉴相、计数和高速滤波,并协调DSP的后续处理和上位机通信。通过对国产某激光陀螺进行测试发现,本系统解调后得到的陀螺角速度10S、100S的方差都明显优于现有系统的测试结果,系统响应时间也得到极大提高。 發表于:2013/4/24 <…237238239240241242243244245246…>