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的高精度数字电源设计 基于FPGA的高精度数字电源设计,1引言在信息技术高速发展的今天,电子系统数字化已经成为有目共睹的趋势,从传统应用中小规模芯片构造电路系统到广泛地应用单片机,到今天DSP及FPGA在系统设计中的应用,电子设计技术已迈入了一个全新阶段。FPGA不仅 發表于:2011/10/12 X-FAB认证Cadence物理验证系统用于所有工艺节点 全球电子设计创新领先企业Cadence 设计系统公司 (NASDAQ: CDNS),今天宣布顶尖的模拟/混合信号半导体应用晶圆厂X-FAB,已认证Cadence物理验证系统用于其大多数工艺技术。晶圆厂的认证意味着X-FAB已在其所有工艺节点中审核认可了Cadence物理实现系统的硅精确性,混合信号客户可利用其与Cadence Virtuoso和Encounter流程的紧密结合获得新功能与效率优势。 發表于:2011/10/11 ARM与联电拓展长期IP合作伙伴关系至28纳米 ARM公司与全球领先的半导体晶圆代工商联电(NYSE:UMC; TWSE:2303)近日共同宣布达成长期合作协议,将为联电的客户提供已经通过联电28HPM工艺技术验证的ARM Artisan®物理IP解决方案。这项最新的28纳米工艺技术的应用范围极广,包括手机与无线等便携设备,以及数字家庭和高速网络等高性能应用。此次合作集合了两家公司的优势,将为双方的客户提供卓越的技术与支持。 發表于:2011/10/11 基于FPGA的Sobel边缘检测应用 针对目前数字图像处理速度慢的问题, 提出了一种基于 FPGA器件的 Sobel 边缘检测实现方案。Sobel 边缘检测分别在FPGA和MATLAB上仿真实现,仿真结果表明,该方案可以大幅提高Sobel 边缘检测的速度,并且获得了很好的边缘检测效果。最后列举了一个基于FPGA器件的Sobel边缘检测的应用实例。 發表于:2011/10/11 多用户水声通信仿真平台设计 多用户水声通信仿真平台由服务器和客户端两部分组成,在PC机上实现服务器功能;在以Cyclone III FPGA为核心的SoPC系统上实现客户端功能。信号通过客户端的数据采集处理后,传输至服务器并与模拟水声信道的冲击响应进行卷积等运算,最后将运算结果转发给其他客户端,实现多用户水声通信仿真功能。 發表于:2011/10/10 基于Nios II的多媒体广告系统设计 本系统是在Altera公司的DE1上实现,FPGA采用的是Cyclone II EP2C20F484C7。伴随着Nios的发展,Altera的SOPC概念逐渐为人们所接受,进而又推出了第二代处理器软核Nios II,提高了处理能力、减少了资源占用,并在价格上拥有相当大的优势,进一步推动了SOPC的发展。系统模块在SOPC中可方便集成为一个系统。 發表于:2011/10/10 基于NiosⅡ处理器的总线架构的SD卡设计 基于NiosⅡ处理器的总线架构的SD卡设计,SD存储卡以其大容量和小尺寸的特点,成为市面上各种嵌入式消费产品最常见的存储媒介,探讨SD卡设备的设计具有广泛的应用价值。这里将结合NiosⅡ处理器的总线架构,分析SD卡的接口协议和驱动程序设计方法,并给出SD卡 發表于:2011/10/10 利用DSP和CPLD增强数据采集的可扩展性 DSP虽然在算法处理上功能很强大,但其控制功能是非常弱的;而CPLD本身并不具有内部寄存器,虽然可以用CPLD的逻辑块来实现寄存器,但是这将耗费大量的CPLD资源。然而,CPLD的强项在于时序和逻辑控制。本文介绍的多路数据采集系统就是充分利用了DSP和CPLD的优点,将多个A/D转换单元通过CPLD映射到DSP的I/O地址空间,利用CPLD屏蔽A/D转换的初始化以及读写操作过程,使得DSP可以透过CPLD这个"黑匣子"快速、准确地获取数据。 發表于:2011/10/10 基于FPGA的可重构智能仪器设计 在可重构系统(ReconfigurableSystem)中,硬件信息(可编程器件的配置信息)也可以像软件程序一样被动态调用或修改。这样既保留了硬件计算的性能,又兼具软件的灵活性。尤其是大规模可编程器件FPGA的出现,实时电路重构思想逐渐引起了学术界的关注[3]。可重构的实现技术又很多种方式,包括DSP重构技术、FPGA重构、DSP+FPGA重构、可重组算法逻辑体系结构、可进化硬件(EHW)、本地重构/Internet远程重构、SOPC/SOC重构。 發表于:2011/10/10 一种基于NiosⅡ的可重构DSP系统设计 这种将常用的硬件模块生成指令,软、硬件并存的设计方法在FPGA中可实现较复杂的DSP运算。整个系统除了ADC、DAC和控制选择键盘外,都可在1片FPGA可编程芯片中实现。还可通过Avalon总线自定义各种接口模块组件,提高整个DSP系统的灵活性,将软件的灵活性和硬件的高速性予以结合。 發表于:2011/10/10 <…344345346347348349350351352353…>