1、 應(yīng)用背景
基于ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集方案,解決了數(shù)據(jù)采集的同步性問題,與以往
2010-07-22 16:36:17
1325 Altera的SoC FPGA已經(jīng)發(fā)售,將如何繼續(xù)追趕并超越賽靈思呢?Altera的SoC開發(fā)調(diào)試工具有什么不同呢?ARM+FPGA的未來如何?詳見本文分析。
2013-01-05 10:13:47
3128 最近學(xué)習(xí)了ARM+FPGA的設(shè)計架構(gòu),ARM和FPGA結(jié)構(gòu)的通信大致可以分為兩種。
2015-05-25 10:35:04
21452 上一期,我們重點學(xué)習(xí)了ZYNQ的PL開發(fā),本期我們側(cè)重于進行PS開發(fā)的學(xué)習(xí)。我們將在 VIVADO 開發(fā)環(huán)境下搭建 ARM+FPGA 的系統(tǒng)架構(gòu),并在 SDK 中編譯軟件實現(xiàn)軟硬件聯(lián)合開發(fā)。 本部
2020-12-23 16:54:52
4662 
FPGA+ARM是ZYNQ的特點,那么PL部分怎么和ARM通信呢,依靠的就是AXI總線。這個實驗是創(chuàng)建一個基于AXI總線的GPIO IP,利用PL的資源來擴充GPIO資源。通過這個實驗迅速入門開發(fā)
2020-12-25 14:07:02
2957 
V soc以及 Xilinx 的 zynq 7000平臺 將 ARM+FPGA 構(gòu)建到 一個芯片上,串行計算能力和并行的完美結(jié)合。感覺還是有點厲害的。本人小白,,希望大家一起來討論下,FPGA+ARM 這個神奇的東東。。。
2015-08-05 13:48:27
的高性能自適應(yīng)產(chǎn)品。出現(xiàn)了新的解決方案在市場開發(fā)中有利于設(shè)計人員的一面是嵌入式系統(tǒng)的主要平臺采用了ARM處理器。僅僅幾年前,處理器市場還是四分五裂,PowerPC、RISC、MIPS和SPARC都在競爭
2021-07-14 08:00:00
1.單單用FPGA來實現(xiàn)路由、MAC層協(xié)議是有可能的嗎?實現(xiàn)的主要困難在哪里?2.之前問過別人協(xié)議涉及大量變量,FPGA無法單獨完成,需要ARM的配合,那么如果用FPGA+ARM框架來聯(lián)合實現(xiàn)的復(fù)雜度大嗎?3.可不可以直接用Power PC來實現(xiàn)?
2018-07-25 17:49:53
如題,CC2530支持CSMA/CA協(xié)議,請問它可以實現(xiàn)MACA,MACAW,DBTMA和FAMA協(xié)議嗎?
2016-03-24 14:27:38
` 本帖最后由 heart藍色CD 于 2020-3-21 09:23 編輯
一、硬件平臺1、核心板靚照二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T核心板實現(xiàn),手把手教你利用
2020-03-21 09:09:12
` 本帖最后由 heart藍色CD 于 2020-3-21 12:11 編輯
一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCorer4T核心板,手把手教你利用
2020-03-21 11:43:20
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對系統(tǒng)滴答定時器SYSTICK的配置。通過編寫滴答定時器中斷回調(diào)
2020-03-23 21:12:34
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對通用定時器TIM3的基本配置,實現(xiàn)500ms的定時功能。通過
2020-03-24 21:27:17
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對通用定時器1通道3的PWM輸出功能。板載的LED連接在了
2020-03-26 09:03:09
`本視頻是Combat FPGA開發(fā)板的配套視頻課程,本章節(jié)課程主要介紹如何利用Gowin FPGA實現(xiàn)MAC協(xié)議開發(fā)。內(nèi)容包括MAC協(xié)議概述,MAC幀結(jié)構(gòu),以及Gowin以太網(wǎng)Mac IP使用簡介
2021-05-06 15:08:59
以太網(wǎng)將火災(zāi)報警信號以及報警時的圖片傳輸?shù)焦芾碇行?b class="flag-6" style="color: red">實現(xiàn)燃氣安全監(jiān)測以及視頻火災(zāi)報警的目的。但是由于之前公司沒有ARM+FPGA(ZYNQ)平臺的開發(fā)經(jīng)驗,此方案可能會無法推進,因此,如果能夠有幸試用
2018-12-19 11:37:39
CPU,1.8GHz主頻。MYC-JX8MMA7核心板及開發(fā)板是基于ARM+FPGA處理架構(gòu),以ARM處理性能為主,FPGA作為輔助的系統(tǒng)。適合對數(shù)據(jù)采集、多媒體及顯示要求高的應(yīng)用場景,例如高端
2022-12-24 16:45:44
、Artix-7 CPU,1.8GHz主頻。MYC-JX8MMA7核心板及開發(fā)板是基于ARM+FPGA處理架構(gòu),以ARM處理性能為主,FPGA作為輔助的系統(tǒng)。一、概述MYD-JX8MMA7 硬件平臺采用
2023-01-30 14:14:25
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對ADC的配置,通過編寫ADC采集驅(qū)動程序來完成對模擬信號的采集
2020-03-31 22:50:14
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對ADC的配置及74HC4051控制IO的配置,編寫
2020-04-02 09:41:45
`一、硬件平臺二、實驗簡介 本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,板載通過QSPI掛有一片8MB FLASH(W25Q64),可用于代碼存儲、UI設(shè)計圖片,字庫等數(shù)據(jù)存儲。該
2020-04-02 22:16:25
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,核心板ARM掛有一片32MB SDRAM,可用于數(shù)據(jù)采集緩存,液晶顯示緩存,代碼執(zhí)行等。該實驗將帶你一步一步
2020-04-06 22:08:43
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,核心板SDIO總線掛有一個TF CARD,可以用于圖片,字庫,固件等文件的存儲。本實驗將帶你一步一步利用
2020-04-08 20:05:55
` 本帖最后由 heart藍色CD 于 2020-4-10 10:27 編輯
一、硬件平臺二、實驗簡介 本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,板載通過QSPI掛有一片
2020-04-10 09:41:07
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,ARM和FPGA通過高速SPI總線相連進行交互,其時鐘高達130Mbit/s。本實驗將帶你一步一步利用
2020-04-11 09:52:56
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,我們知道FPGA共有三種配置模式分別為AS配置模式,PS配置模式,JTAG模式。在這里,ARM
2020-04-12 21:57:09
`一、硬件平臺二、實驗簡介 本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,我們知道FPGA共有三種配置模式分別為AS配置模式,PS配置模式,JTAG模式。在這里,我們采用PS的配置
2020-05-06 09:00:45
`一、硬件平臺二、實驗簡介 本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對GPIP的配置,然后通過模擬I2C的形式,帶你走進I2C時序
2020-03-27 08:45:20
`一、硬件平臺二、實驗簡介 本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CbueMx工具完成對GPIO的配置,通過模擬I2C形式完成I2C驅(qū)動編寫進而訪問
2020-03-28 09:34:45
`一、硬件平臺二、實驗簡介本實驗基于ARM+FPGA超mini款iCore4T雙核心板,一步一步帶你利用STM32CubeMx工具完成對GPIO的配置,通過模擬I2C形式完成I2C驅(qū)動編寫進而訪問
2020-03-29 21:29:09
本文系統(tǒng)的介紹了ARM基于Linux平臺下的FPGA的驅(qū)動開發(fā)方法。
2021-05-07 06:04:20
目錄1 ARM+FPGA架構(gòu)有什么優(yōu)勢2 分立式ARM+FPGA有哪些好處2.1 接口資源更多2.2 HMI體驗更好2.3 ARM主頻更高2.4 開發(fā)難度更低3 評估板免費試用4 產(chǎn)品資料下載5 技術(shù)交流群1 ARM+FPGA架構(gòu)有什么優(yōu)勢相對于純ARM或純FPGA器件,ARM+...
2021-12-13 07:39:54
1.ARM+FPGA架構(gòu)有什么優(yōu)勢?相對于純ARM或純FPGA器件,ARM+FPGA架構(gòu)能帶來性能、成本、功耗等組合優(yōu)勢。兩者各司其職,各自發(fā)揮原本架構(gòu)的獨特優(yōu)勢,例如:(1)ARM接口資源豐富
2021-07-10 08:30:00
測控Modbus協(xié)議,擴展多種通信接口,滿足用戶的通信需求。與此同時,選擇嵌入式Linux操作系統(tǒng)為測控軟件的開發(fā)提供了性能優(yōu)良軟件平臺。通用工控硬件平臺設(shè)計1 AT91RM9200微處理器最小
2011-07-25 09:10:44
率、高精度、多通道同步數(shù)據(jù)采集方案,可以通過監(jiān)測者的要求完成多通道數(shù)據(jù)的同步采集并實現(xiàn)實時的網(wǎng)絡(luò)傳輸。 基于ARM+FPGA的高速同步
2010-08-31 09:14:55
嵌入式網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)的硬件平臺由哪幾個部分組成?基于ARM的TCP/IP協(xié)議棧LwlP是如何實現(xiàn)的?
2021-06-04 06:37:33
的高性能自適應(yīng)產(chǎn)品。出現(xiàn)了新的解決方案在市場開發(fā)中有利于設(shè)計人員的一面是嵌入式系統(tǒng)的主要平臺采用了ARM處理器。僅僅幾年前,處理器市場還是四分五裂,PowerPC、RISC、MIPS和SPARC都在競爭
2021-07-12 08:00:00
`最近學(xué)習(xí)了ARM+FPGA的設(shè)計架構(gòu),ARM和FPGA結(jié)構(gòu)的通信大致可以分為兩種:一種是數(shù)據(jù)量小、通信速率要求不高的情況,可以考慮采用SPI、IIC等差UN星通信方式。ARM都帶有相關(guān)的SPI通信
2017-01-12 19:00:53
本文使用TI公司的MSP4301611超低功耗MCU,以及CC2420射頻芯片作為硬件實驗平臺,充分利用CC2420部分IEEE 802.15.4協(xié)議MAC封裝的特性,設(shè)計并實現(xiàn)了一個全新的、靈活的CSMA協(xié)議。
2021-05-25 06:55:24
本文結(jié)合實際系統(tǒng)中的前端圖像處理和圖像數(shù)據(jù)傳輸需要.充分利用ARM的靈活性和FPGA的并行性特點,設(shè)計了一種基于ARM+FPGA的圖像快速采集傳輸系統(tǒng)。
2021-05-07 07:01:28
媒體訪問控制(Medium Access Control,MAC)協(xié)議處于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的物理層和網(wǎng)絡(luò)層之間。用于在傳感器節(jié)點間公平有效地共享通信媒介。它完成載波偵聽多路訪問(CSMA/CA)的信道存取、協(xié)議格式成幀或解幀、自動應(yīng)答、系統(tǒng)多周期定時和幀校驗等功能。
2020-03-13 07:45:13
系統(tǒng)用ARM+FPGA實現(xiàn),控制步進或伺服電機運動,ARM型號?+FPGA型號? 集成芯片? 請教大神給個方案?。?!
2015-11-18 10:30:29
本文中CSMA/CA協(xié)議的實現(xiàn)基于MCl3213芯片。構(gòu)建了1個小型ZigBee通信系統(tǒng),僅使用了MCl3213的物理層無線收發(fā)功能和內(nèi)嵌單片機,所以本算法實現(xiàn)也可以移植到433 MHz通信等其他短距離無線通信系統(tǒng)中。
2021-05-28 06:52:44
,即第1層上實現(xiàn)基于相同的IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn),因此可以使用一個基于FPGA的平臺來支持不同的工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議,不論這些協(xié)議有怎樣的實時屬性和實現(xiàn)方法。對于速度和實時性能要求非常高的協(xié)議,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
在介紹IEEE802.11MAC 協(xié)議結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,給出協(xié)議開發(fā)的方法和步驟,提出IEEE802.11MAC 協(xié)議在32 位ARM7TDMI 微處理器S3C4510B 上的一種移植方案,開發(fā)出了嵌入式IEEE802.11MAC 協(xié)議的IP核。同時
2009-05-16 14:23:46
10 本文是在基于ARM+FPGA 的硬件平臺上進行嵌入式運動控制系統(tǒng)的設(shè)計,ARM實現(xiàn)應(yīng)用管理,FPGA 實現(xiàn)插補運算,發(fā)出脈沖到伺服驅(qū)動系統(tǒng),形成運動指令控制伺服電機運 轉(zhuǎn)等。文
2009-06-01 15:09:27
27 基于ARM+FPGA架構(gòu),高速采集和高清顯示二合一CPU集成i.MX 8M Mini+ARTIX7處理器,二合一成本優(yōu)勢明顯;高性能的ARM MPU+多媒體能力,良好
2022-11-04 16:12:46
根據(jù)通用船載自動識別系統(tǒng)(AIS)的協(xié)議棧,給出了一種基于鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層和傳輸層的嵌入式系統(tǒng)AIS 系統(tǒng)平臺設(shè)計,詳細研究了其基于ARM+FPGA 的硬件設(shè)計和基于μC/OS-II 操作系統(tǒng)的
2009-07-08 08:49:39
24 基于ARM+FPGA的可重構(gòu)控制器設(shè)計及其在加載系統(tǒng)中的應(yīng)用:文章提出了一種基于ARM+FPGA結(jié)構(gòu)的可重構(gòu)控制囂的設(shè)計方法.并采用此方法開發(fā)了用于加載系統(tǒng)的2通道電液伺服控制器
2010-03-02 12:03:21
29 摘 要:介紹了基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的以太網(wǎng)MAC子層協(xié)議的硬件實現(xiàn)方法.硬件結(jié)構(gòu)上由控制模塊、發(fā)送模塊和接收模塊3個部分組成,發(fā)送模塊和接收模塊采用狀態(tài)機控制數(shù)據(jù)發(fā)
2010-07-15 11:27:29
24 一、比較CSMA/CA和CSMA/CD協(xié)議中CS、MA、CA(CD)的異同點?
(1) 載波偵聽多路訪問/沖突檢測(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,CSMA/CD)
此方案要求設(shè)備在
2010-10-25 16:08:08
11 摘要:在介紹IEEE802.11MAC協(xié)議結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,給出協(xié)議開放的方案和步驟,提出IEEE802.11MAC協(xié)議在32位ARM7TDMI微處理器S3C4510B上的一種移植方案,開發(fā)出了嵌入式IEEE802.11M
2006-03-11 12:37:39
559 
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)CSMA協(xié)議的設(shè)計與實現(xiàn)
CSMA協(xié)議作為網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)信道競爭機制的協(xié)議,正逐漸應(yīng)用在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中。本文深入研究了射頻芯片CC2420的各
2009-03-29 15:12:11
880 
基于ARM+FPGA的真空凍干控制系統(tǒng)設(shè)計冷凍干燥技術(shù)自1980年代在我國興起以來已取得長足發(fā)展,并已廣泛應(yīng)用于食品、低溫和真空等科學(xué)領(lǐng)域,基于一些食品和藥品加工行業(yè)
2009-10-25 11:04:03
870 
基于ARM+FPGA的真空凍干控制系統(tǒng)設(shè)計
0 引言 冷凍干燥技術(shù)自1980年代在我國興起以來已取得長足發(fā)展,并已廣泛應(yīng)用于食品、低溫和真空等科學(xué)領(lǐng)域,基于一
2009-11-04 09:58:56
431 
電力線通信的MAC協(xié)議 電力線通信通常采用CSMA/CA協(xié)議,即載波監(jiān)聽多路訪問/沖突防止。由于電力線通信技
2010-01-07 14:36:52
769 基于ARM+FPGA的重構(gòu)控制器設(shè)計
可重構(gòu)技術(shù)是指利用可重用的軟硬件資源,根據(jù)不同的應(yīng)用需求,靈活地改變自身體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計方法。常規(guī)SRAM工藝的FPGA都可以實現(xiàn)
2010-03-02 10:58:41
719 
什么是載波偵聽多路訪問/沖突避免(CSMA/CA)協(xié)議
發(fā)展背景(出因):
在總線和環(huán)形拓撲中,網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備必須共享傳輸線路,為解決同一
2010-04-09 11:31:48
13225 采用ARM和FPGA設(shè)計的全彩獨立視頻LED系統(tǒng)本系統(tǒng)采用ARM+FPGA的架構(gòu),充分利用了ARM的超強處理能
2010-04-20 15:08:13
515 
介紹了基于FPGA的以太網(wǎng)MAC控制器的設(shè)計,主要實現(xiàn)了半雙工模式下CSMA/CD協(xié)議、全雙工模式下Pause幀的收發(fā),以及對物理層芯片中寄存器的讀寫訪問。設(shè)計采用Verilog硬件描述語,按照自
2011-11-15 11:38:17
280 本文給出了一種基于ARM+FPGA的便攜式免化學(xué)試劑且環(huán)境友好型花生油質(zhì)量快速檢測儀的設(shè)計方案。
2011-11-23 11:12:09
1208 
論述了一種基于CSMA/CA 的無線局域網(wǎng)協(xié)議的實現(xiàn)方法,按照IEEE8802.11協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)以及通過無線傳輸特性的分析,提出了一種利用時間片的方法來實現(xiàn)CSMA/CA協(xié)議的方案,詳述了基于時間
2011-12-22 15:19:14
26 隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和微電子技術(shù)的深入發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)在各個領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。以ARM和以FPGA為核心的嵌入式系統(tǒng)是當(dāng)前嵌入式研究的熱點,而相關(guān)研究的開展需要功能強大的開發(fā)平臺支持,因此
2017-08-29 14:57:16
11 基于Modbus協(xié)議的ARM嵌入式監(jiān)測平臺設(shè)計與實現(xiàn)
2017-09-24 09:40:51
11 在計算機終端隨機競爭接人信道中的應(yīng)用。CSMA協(xié)議主要是發(fā)送從MAC子層交過來的數(shù)據(jù)幀,對于怎么樣有效地發(fā)送數(shù)據(jù)
2017-11-06 10:27:27
4 可靠傳輸方面實現(xiàn)了MAC 層的流控以及錯誤包檢測功能。仿真以及實際平臺測試表明,該通信協(xié)議能夠實現(xiàn)FPGA 片間萬兆的線速通信。 云計算服務(wù)目前在互聯(lián)網(wǎng)上急速增長,其通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展的資源。
2017-11-18 08:13:01
15054 
,數(shù)據(jù)存取速度達到400 MB/s可以滿足畫面刷新速度較快的需求;FPGA操作DDR方式采用雙端口64 bit模式,設(shè)計32 bit數(shù)據(jù)讀取寬度,實現(xiàn)RGB888數(shù)據(jù)無失真顯示。通過ARM處理器LPC1788和Xilinx公司XC6SLX9硬件平臺搭建形成產(chǎn)品,在很大程度上滿足了工業(yè)液晶顯示市場的需求。
2017-11-18 08:28:45
1819 
結(jié)合ARM操作靈活和FPGA實時處理的優(yōu)點,提出采用ARM+FPGA結(jié)構(gòu)驅(qū)動高分辨率RGB888液晶顯示屏。ARM接口豐富、操作靈活可以滿足客戶操作方便的需求:FPGA模塊采用FPGA+DDR形式
2017-12-06 10:14:45
22 針對交通監(jiān)控中突發(fā)數(shù)據(jù)實時性問題,提出一種基于模糊聚類的媒體訪問控制( FC-MAC)協(xié)議。該協(xié)議采用時分多址( TDMA)和改進的載波監(jiān)聽多路訪問沖突避免(CSMA/CA)交替工作的方式,既保證
2017-12-11 16:14:32
0 :802.11b網(wǎng)卡媒體訪問控制EPXA1開發(fā)平臺 無線局域網(wǎng)媒體訪問控制(MAC)協(xié)議的開發(fā)是目前各種無線應(yīng)用研究的熱點。同時MAC協(xié)議的開發(fā)、調(diào)試和實現(xiàn)離不開物理層(PHY)的支持。很多MAC協(xié)議的開發(fā)者由于沒有物理層的支持,只能停留在協(xié)議仿真的階段。
2017-12-13 04:55:57
1474 
時,路由節(jié)點附近的傳感器節(jié)點幾乎同時進行數(shù)據(jù)采集和匯報,造成在傳感器節(jié)點匯報數(shù)據(jù)時期出現(xiàn)大量的數(shù)據(jù)碰撞,導(dǎo)致傳感器節(jié)點能量的大量損耗的問題,提出了一種基于IEEE802.15.4的能量高效的移動MAC協(xié)議。該協(xié)議采用帶時隙的CSMA-CA機制,將超幀激活期劃分成競爭期
2017-12-18 15:21:30
0 嵌入式技術(shù)的發(fā)展對MAC協(xié)議的實現(xiàn)也提供了很好的技術(shù)支撐。本文搭建了一種基于 ARM 和 FPGA 相結(jié)合的嵌入式開發(fā)平臺,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計與實現(xiàn)了基于CSMA/CA的MAC協(xié)議。
2018-03-28 08:51:00
6699 
本文中CSMA/CA協(xié)議的實現(xiàn)基于MCl3213芯片。構(gòu)建了1個小型ZigBee通信系統(tǒng),僅使用了MCl3213的物理層無線收發(fā)功能和內(nèi)嵌單片機,所以本算法實現(xiàn)也可以移植到433 MHz通信等其他短距離無線通信系統(tǒng)中。
2020-01-16 10:07:00
2303 1、CSMA/CA特點 在無線網(wǎng)絡(luò)通信中,一種被稱為CSMA/CA的協(xié)議解決了上訴數(shù)據(jù)沖突問題,CSMA(Carrier Sense Multiple Access),中文為沖突避免的載波偵聽多路
2021-01-22 10:41:07
1403 在該協(xié)議中引入了對系統(tǒng)應(yīng)用層下來的短包進行介并的思想,充分考慮了UWB和工業(yè)控制系統(tǒng)的特點實現(xiàn)了緩存管理方法、包介并策略及介并包確認機制。通過建模仿真,分析并比較了最為典型的CSMA/CA協(xié)議
2021-04-05 11:19:00
1950 
如何? M7015核心板采用Xilinx的Zynq-7000 All Programmable XC7Z015 SoC平臺,搭載創(chuàng)新型 ARM+FPGA 架構(gòu)。其將處理器的軟件可編程性與FPGA的硬件
2021-06-18 17:42:17
8568 FPGA_ASIC-MAC在FPGA中的高效實現(xiàn)(理士電源技術(shù)有限公司)-該文檔為FPGA_ASIC-MAC在FPGA中的高效實現(xiàn)講解文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-08-04 19:03:13
8 數(shù)據(jù)傳輸沖突的算法,其特點是發(fā)送包的同時不能檢測到信道上有無沖突,只能盡量“避免”。 CSMA/CA工作流程: CSMA/CA協(xié)議的工作流程分為兩個 第一個是。送出數(shù)據(jù)前,監(jiān)聽媒體狀態(tài),等沒有人使用媒體,維持
2021-08-24 10:49:28
11750 基于完全服務(wù)輪詢機制MAC協(xié)議的FPGA設(shè)計(通信電源技術(shù)雜志訂閱)-該文檔為基于完全服務(wù)輪詢機制MAC協(xié)議的FPGA設(shè)計講解文檔,是一份還算不錯的參考文檔,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-27 15:15:59
2 對于成本不敏感且通信速率要求的較高分立式ARM+FPGA場合,一般使用PCIe通信接口。但對成本敏感的分立式ARM+FPGA場合,PCIe通信接口則令FPGA芯片成本高居不下。
2022-10-27 13:06:35
1970 大家好,ARM+FPGA 作為一種主流的嵌入式系統(tǒng)的處理架構(gòu)。相對于單純的的ARM開發(fā)或單純的FPGA開發(fā),ARM加FPGA能夠帶來功耗、性能、成本等組合優(yōu)勢。
2023-01-13 17:56:02
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著較高的要求,并且大多情況下要求多參數(shù)同步測量。飛旭公司在基于實際的工程項目成功的基礎(chǔ)上,推出了基于ARM+FPGA的低功耗、高速率、高精度、多通道同步數(shù)據(jù)采集方案,可以通過監(jiān)測者的要求完成多通道數(shù)據(jù)的同步采集并實現(xiàn)實時的網(wǎng)絡(luò)傳輸。 ?
2023-02-10 17:50:01
1091 ZYNQ擁有ARM+FPGA這個神奇的架構(gòu),那么ARM和FPGA究竟是如何進行通信的呢?本章通過剖析AXI總線源碼,來一探其中的秘密。
2023-02-16 09:26:57
11450 此背景下,ARM+FPGA架構(gòu)的需求應(yīng)運而生。在能源電力、工業(yè)控制等工業(yè)領(lǐng)域上,既要實現(xiàn)ARM與FPGA的高速通信,也要實現(xiàn)性能與成本的完美控制、最優(yōu)國產(chǎn)方案等。
2023-02-26 12:02:46
2656 前言近年來,隨著中國新基建、中國制造2025的持續(xù)推進,單ARM處理器越來越難勝任工業(yè)現(xiàn)場的功能要求,特別是能源電力、工業(yè)控制、智慧醫(yī)療等行業(yè)通常需要ARM+FPGA架構(gòu)的處理器平臺來實現(xiàn)特定的功能
2022-10-24 16:25:04
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的MYD-JX8MMXA7開發(fā)板基于ARM+FPGA架構(gòu),集成i.MX8MMini和ARTIX7處理器,在實現(xiàn)高速采集和高清顯示二合一上具有明顯的成本優(yōu)勢。01.接口及模塊
2023-01-13 15:24:23
525 
/高速AD數(shù)據(jù)采集、處理、存儲和顯示的應(yīng)用場景。目前,ARM+FPGA異構(gòu)多核框架已成為能源電力行業(yè)的經(jīng)典架構(gòu),可輕松面對廣泛的應(yīng)用場景。能源電力中“典型應(yīng)用”舉例
2023-03-28 15:30:24
586 
本篇測評由電子發(fā)燒友的優(yōu)秀測評者“qinyunti”提供。點擊觀看視頻米爾基于NXPi.MX8MMini和Artix-7處理器推出的MYD-JX8MMXA7開發(fā)板,采用了ARM+FPGA異核架構(gòu)
2023-03-28 16:48:45
725 
米爾基于ARM+FPGA異構(gòu)開發(fā)板,根據(jù)下圖文件內(nèi)容可以知道m(xù)yir-image-full系統(tǒng)支持的功能,其支持OpenCV,也就不用在格外安裝相關(guān)驅(qū)動包等,省了很多事情。
2023-07-10 09:59:13
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本次測試內(nèi)容為基于ARM+FPGA架構(gòu)的米爾MYD-JX8MMA7開發(fā)板其ARM端的測試例程pcie2screen并介紹一下FPGA端程序的修改。
2023-07-08 14:38:09
384 
本次測試內(nèi)容為基于ARM+FPGA架構(gòu)的米爾MYD-JX8MMA7開發(fā)板其ARM端的測試例程
2023-07-07 14:15:04
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的處理器平臺來實現(xiàn)特定的功能,例如多路/高速AD采集、多路網(wǎng)口、多路串口、多路/高速并行DI/DO、高速數(shù)據(jù)并行處理等。到底ARM+FPGA架構(gòu)有什么優(yōu)勢?ARM:
2023-07-01 10:01:12
545 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ARM9平臺和FPGA的1553B總線測試系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-11-08 10:10:29
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