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 ADS8344和FPGA的高精度数据采集前端 ADS8344是TI公司生产的8通道、16住、高精度、低功耗A/D转换芯片。本文介绍了ADS8344的主要特点,并给出以其和FPGA为基础的数据采集系统,以及硬件电路和相应的硬件描述语言设计方法。 發表于:2011/1/15 一种用于专业音频传输系统的精确时钟同步方法 在专业网络音频传输系统中,由于晶振制造工艺、环境温度等因素导致主从节点音频时钟产生差异,引起系统失真率串升。而系统中以太网按照音频采样时钟的节拍来传输音频数据包。为此提出一种在物理层和MAC层的MII接口处进行音频采样时钟恢复的方案,同时设计相应的时钟调整算法进行晶振频率补偿,以提高主从节点音频时钟的同步性。在Xilinx FPGA平台上进行实际测试验证,结果表明,传输系统的失真度(包含模数和数模转换产生的失真)小于0.005%,长期运行的结果也表明了系统时钟同步的稳定性。 發表于:2011/1/14 基于PSoC芯片的倒车雷达控制系统设计 PSoC传感器应用平台在嵌入式系统中,控制芯片主要处理两大类型的信号,一种是数字信号,另一种就是模拟信号。模拟信号通常来自于传感器。要从这些模拟传感器中获得准确的信号并不是一件容易的事情。模拟的输出信 發表于:2011/1/14 基于FPGA的多通道数据采集系统设计 最常用的数据采集方案多以MCU为核心,控制多路信号的采集及处理。但由于单片机本身的指令周期以及处理速度的影响,对于多通道A/D进行控制及数据处理,普通的MCU往往不容易达到要求。考虑到FPGA器件的高集成度、内部资源丰富、特别适合处理多路并行数据等明显优于普通微处理器的特点,并针对大地电磁数据采集系统对实时性和同步性的要求,本文提出了一种多通道数据采集方案。采用FPGA与ARM相结合的设计,采集主控制逻辑用FPGA实现,ARM用来实现采集数据的存储和数据传输控制。 發表于:2011/1/14 基于AD7543和FPGA的数/模转换电路设计 设计了基于可编程逻辑器件(FPGA)数/模转换电路,利用可编程逻辑器件(FP-GA)直接控制模转换(D/A)芯片AD7543进行数/模(D/A)转换,取代传统的“CPU+专用的数/模转换(D/A)芯片”设计结构,有利于提高系统的抗干扰能力和可靠性。 發表于:2011/1/14 基于SoPC的嵌入式多功能仪器接口协议转换器设计 基于SoPC技术和嵌入式系统,利用Nios II软核处理器的优异性能和软硬件协同设计的方法完成了GPIB、UART和USB接口协议转换器的设计,实现了程控仪器接口GPIB与主控计算机RS-232、USB接口之间的转换。 發表于:2011/1/13 基于FPGA的高速RS译码器设计 提出了一种基于RiBM算法的RS(255,223)高速译码器设计方案,并采用FPGA和Verilog HDL实现了该译码器。译码器采用三级流水线结构实现,其中关键方程求解模块采用RiBM算法,具有译码速度快、占用硬件资源少等优点。仿真结果验证了该译码器设计方案的有效性和可行性。 發表于:2011/1/12 基于CPLD的高精度时间间隔测量系统的设计 介绍一种宽测量范围的高精度时间测量电路的实现原理和设计方法,通过CPLD内部优化的非门延迟线设计,实现了对时间的精确测量;通过不间断精确校准,保证了在不同温度下的测量精确度。实验数据分析表明,该设计能够达到300 ps的测量分辨率,不同温度环境下测量准确可靠。 發表于:2011/1/12 基于SOPC的自定义外设FIFO 本文通过介绍基于SOPC的自定义FIFO接口的详细过程,用户可以在SOPC设计环境下自定义任意接口控制器。定制元件是SOPC Builder灵活性的重要体现,大大扩展了NiosⅡ系统的应用范围。本设计采用VHDL语言编写SOPC用户自定义逻辑模块,实现FIFO接口控制器的设计,此模块已经成功地在FFGA上实现数据采集模块与Nios CPU之间的通信。通过创建元件配置向导定制FIFO接口元件的方法,对定制元件的设计具有较好的借鉴作用。 發表于:2011/1/12 Semico:2011七大市场预测,逻辑芯片、IP、ASIC等 市场分析公司 Semico Research 的七位分析师,分别针对2011年的总体经济、消费市场、内存、芯片制造、资本支出、逻辑芯片、 ASIC 和 IP 等领域做出了预测。 發表于:2011/1/12 <…438439440441442443444445446447…>