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 利用PSoC的灵活性解决触摸式遥控器设计中的问题 触摸感应技术为MP3、手机带来了惊喜,当Cypress的销售人员想把类似的触摸概念推广到上海老牌电视生产商东杰电气时,东杰公司的工程师认识到将这一应用推广到他们的附属产品-电视机遥控器上可能意义更大。 發表于:2011/7/30 并行NOR Flash在SOPC开发中的应用 随着FPGA技术的发展,出现了一种新概念的嵌入式系统,即SOPC(System On Programmable Chip)。SOPC技术融合了SoC和FPGA的优点,将处理器、片上总线、片上存储器、内部外设、I/O接口以及自定义逻辑集成在同一片FPGA中,而且软硬件可裁剪、可升级、可修改,具有软硬件在系统编程能力,在保证高性能的同时具有非常高的灵活性。由于大部分功能部件在FPGA内实现,外部只需要很少的器件,如大容量的RAM、Flash、DAC、ADC等。在系统需要脱离计算机独立运行时(绝大部分情况如此),非易失的存储器件Flash是必不可少的。Flash可以用来存储配置比特流、代码、数据或参数等重要信息。本文以Intel StrataFlash 3V Memory系列的JS28F128J3D75并行NOR Flash(简称“J3D”)和Xilinx FPGA Spartan3E系列的XC3S1600E(简称“1600E”)为背景,在结合项目开发经验和参阅相关文献的基础上,介绍了并行NOR Flash在SOPC开发中的4种不同应用。 發表于:2011/7/29 使用LabVIEW 与 NI FlexRIO实现基于FPGA的单原子反馈控制 反馈是控制动态系统最强有力的技术之一。我们实验室研究的系统含有一个单独的,与单个光子相互作用的中性孤立原子——量子化电磁场的本征激发——被高反射性的腔式镜面所环绕(如图 1和 2)。使用这套系统,我们可以研究光与物质相互作用的基本量子性质,要实现这一点必须将原子限制在腔镜的中央。然而,固有的加热过程更倾向于将原子推向其它位置。我们的目标是通过快速的电子反馈技术来抑制这种运动,使用回复力抵消这种逃逸运动。其基本原理如图3所示。运动的不可预测性使得针对它的反应必须快速,但是系统的量子特性限制了信息量的提取。因此,我们必须在100ns内,快速执行基于单个光子探测决策过程。我们展示的反馈方案[1,2]在这方面做得非常好。 發表于:2011/7/29 基于FPGA软核的高速数据采集系统设计 为解决不同性能指标数据采集系统开发时间较长的问题,提出了一种将FPGA软核技术应用于高速数据采集系统设计的方法。系统以Xilinx公司的FPGA为例设计软核,使用VHDL语言对软核进行模块化设计。介绍了数据采集系统的硬件电路、USB固件程序、USB驱动程序以及LabVIEW上位机的设计。该数据采集系统结构可移植性强,有利于缩短同类型系统设计研发周期。 發表于:2011/7/28 如何有效防止FPGA设计被克隆? 可编程逻辑的流行和ASIC的衰退带来的负面影响是拷贝设计越来越容易。对ASIC做反向工程是一件困难、昂贵且费时的工作,而拷贝最流行的FPGA配置比特流则相对简单。关键问题是如何才能阻止这种偷窃行为并证明设计所有权。Algotronix公司推出的DesignTag产品试图解决上述问题。DesignTag代码可隐藏在FPGA比特流中,因此很难被定位和去除,即使剽窃者知道FPGA比特流中包含的DesignTag代码。 發表于:2011/7/28 利用FPGA实现优异的家用电器设计 低成本的FPGA或CPLD可以帮助家电设计师利用灵活的、集成有DSP算法的单片集成解决方案实现节能的电机控制。此外,这些具有内置软处理器的可编程器件还有助于简化设备的用户接口设计。利用这些器件还可以使新一代的家电设备能够与用户的家庭网络进行无线通信。 發表于:2011/7/28 高效FPGA乘法器在无线基站中的使用 本文重点讨论第一种资源,即DSP乘法模块。通过减少和优化DSP乘法模块在FFT和FIR中的实现,设计师可以在尽量减少资源使用的条件下满足吞吐量要求,从而允许用户使用最具性价比的现成FPGA器件。下面对这四种乘法器节省技术进行介绍。 發表于:2011/7/28 利用FPGA解决手持设备MPU功耗问题 为应对上述挑战,越来越多的设计人员开始使用FPGA进行手持产品的开发。FPGA的功能日益强大和丰富,而门数、面积和频率也在不断增加。FPGA的开发和周转时间要比定制ASIC短得多,可重复编程的额外优势使得FPGA成为手持嵌入式系统领域中颇具吸引力的解决方案。在基于ASIC或FPGA的设计中,设计人员必须认真考虑某些性能标准,他们面临的挑战主要体现在面积、速度和功耗方面。 發表于:2011/7/28 基于FPGA的电机智能驱动控制系统设计 智能驱动器以及许多汽车和ISM厂商正面临着满足新的市场需求和不断发展的标准要求所带来的重重挑战。在现代工业和汽车应用中,电机必须具有高效、低噪声、速度范围宽、可靠性高、成本合理等特性。 發表于:2011/7/28 高能效功率电子技术领域的新进展 从1957年第一只晶闸管的诞生开始,功率电子技术以相当迅猛的速度发展。近年来又取得了长足的进展,产生极佳的经济及社会效益。从美国高能效经济委员会(ACEE)出版的一份报告可以看到,到2030年,受益于采用半导体技术而获得的更高能效,可以使美国的经济规模扩大70%以上,与此同时,使用的电能却将减少11%。作为高能效功率电子技术领域的领先厂商,安森美半导体一直专注于超低损耗MOSFET/IGBT、智能电源IC及集成功率模块等方面的研发和创新,而且取得了长足的进展。 發表于:2011/7/27 <…370371372373374375376377378379…>