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Q-Coder算术编码器的IP核设计 本文提出的一种实现算术编码的集成电路IP核,经过仿真和FPGA验证,能够符合JPEG2000标准,仿真结果表明,在相同的条件下,该IP核编码所需时间仅约为软件编码所需时间的40%,从而大大提高了算术编码的效率,使得将来其应用于实时处理系统成为可能;并且将来可以定制所需的ASIC电路,用于新一代数字照相机等具有广泛市场前景的 项目。 發表于:2011/7/6 一种基于PCI IP核的码流接收卡的设计 本系统采用FPGA加PCI IP核的模式实现对高速、大容量DVB传输流的实时传输,实现了系统设计的目标。选择PCI总线可以保证在足够的带宽下进行数据传输。FPGA的应用易于在线升级电路,扩充平台的功能。IP核的使用使硬件电路更为简洁、可靠。经过验证,本文设计的系统可以很好地实现DVB-ASI信号的接收功能,同时,也可以作为其它DVB-ASI应用的基础平台,有着良好的应用前景。 發表于:2011/7/6 SOC芯片技术及在安防集成系统中的应用 微电子的加工技术已达到这样的程度:能在硅片上制作出电子系统需要的所有部件,包括各种有源和无源的元器件、互连线,甚至机械部件。因此,已具有了由集成电路(IC)向系统集成(IS)发展的条件。 發表于:2011/7/6 基于PC和FPGA的运动控制系统 针对运动控制系统对高速度与高精度的要求,基于二次插补原理及最小偏差插补法,提出一种以PC机为主控制器、FPGA为从控制器的主从式运动控制系统的设计。主控制器的功能是对系统运行过程进行控制规划和粗插补;从控制器的功能是对加工进行精插补和执行速度控制。该系统在Matlab环境下进行了插补仿真,并在两轴数控雕刻床上进行了加工测试,验证了系统的可靠性与高精度。加工精度可达0.01 mm,为高精度、高速插补数控系统提供了有效的解决方案。 發表于:2011/7/5 基于SoPC的二维IDCT分布式算法的IP核研究 研究基于SoPC的视频解码系统中二维IDCT 硬件设计与实现。针对二维IDCT的运算量大、乘法运算多,导致占用FPGA资源多和系统速度慢等问题,其设计采用一维IDCT复用,研究分布式算法实现乘法累加,并使用偏移二进制编码来减小其查找表大小,其直接占用FPGA逻辑单元内的查找表LUT,没有寄存器或内置RAM。综合结果表明,芯片占用资源少、访问速度快,其最高可综合工作频率达到140.39 MHz。此外,基于Avalon总线接口实现二维IDCT IP核的SoPC Builder系统构建,在以Nios II处理器为核心SoPC视频解码系统中测试,结果表明,该IP核能提高视频解码速度20%以上,很大程度上增强了解码的实时性。 發表于:2011/7/5 Rick Hamada接替Roy Vallee担任安富利首席执行官 全球领先的技术分销商安富利公司(NYSE: AVT)今日宣布 Rick Hamada 接替 Roy Vallee 成为公司新任首席执行官(CEO),而Vallee将继续担任安富利公司董事会的执行主席。此次调整曾于2011年2月14日宣布,并于安富利2012财年开始起生效。本次变动为安富利历经数年的首席执行官继任计划立下里程碑。此前,Hamada自2006年7月起一直担任公司的首席运营官(COO)。 發表于:2011/7/5 基于FPGA和DSP的雷达模目信号设计 本文介绍了一种模目信号设计方法,利用FPGA产生时序及控制,DSP实时计算所需要的回波,从而实现对雷达目标回波的模拟,这样可以在没有阵面数据的情况下,使信号处理分系统调试能够正常进行,从而不影响科研进度,做到有问题早发现。 發表于:2011/7/5 SOPC基础上的数据采集系统设计 本文介绍了基于SOPC的多通道数据采集系统设计,可以对多种关心的环境参数进行采集并研究其特性。利用MicroBlaze微处理器搭建数据此采集与存储的嵌入式可编程片上系统,可以由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能。便于系统实现小型化,集成化。 發表于:2011/7/5 基于DSP+CPLD的智能LED设计 该系统应用于智能变压器系统中,可多个通道同步采集,转换精度高。经实验验证,信号采集模块的实时性和精度上都取得良好的效果,且工作稳定可靠。该系统采用高速14位并行A/D转换器,简化了接口设计,提高了读取速度以及数据处理速度。通过CPLD实现各种复杂控制信号,通过改变XF引脚的电平,可以将外扩SRAM、Flash映射到数据空间或程序空间。DSP芯片通过CPLD芯片连接高精度数据采集芯片MAX125实现信号的多路高速同步实时数据采集,抗干扰能力强,并利用FFT算法准确计算出电网谐波因数、功率角、介损角。 發表于:2011/7/5 高性能32位移位寄存器单元的设计 通过verilog的行为仿真及starsim的时序仿真显示,性能完全符合要求。对比INTELX86指令集中移位类指令标准执行周期为4~7个机器周期,本设计移位类指令平均执行时间为2个指令周期,因此大大提高了移位类指令执行效率。移位寄存器作为CPU中执行单元的专用硬件,其性能的好坏直接影响到CPU处理移位类指令的速度和效率。本文采用的矩阵-树状结构移位寄存器,配合指令预处理技术,能有效实现32位数据的移位操作,并兼容INTELX86系列的所有移位类指令还可作为通用硬件方便地移植到其他指令级别的CPU设计之中。 發表于:2011/7/5 <…384385386387388389390391392393…>