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電子發(fā)燒友網(wǎng)>控制/MCU>基于ARM+FPGA的開發(fā)平臺實現(xiàn)了基于CSMA/CA的MAC協(xié)議

基于ARM+FPGA的開發(fā)平臺實現(xiàn)了基于CSMA/CA的MAC協(xié)議

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2010-01-07 14:36:52769

基于ARM+FPGA的重構(gòu)控制器設(shè)計

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 10:58:41719

什么是載波偵聽多路訪問/沖突避免(CSMA/CA)協(xié)議

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 11:31:4813225

采用ARMFPGA設(shè)計的全彩獨立視頻LED系統(tǒng)

采用ARMFPGA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 15:08:13515

基于FPGA的以太網(wǎng)MAC控制器的設(shè)計與實現(xiàn)

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 11:38:17280

ARM+FPGA實現(xiàn)花生油質(zhì)量快速檢測儀

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 11:12:091208

基于CSMA/CA的無線局域網(wǎng)協(xié)議實現(xiàn)方法

論述了一種基于CSMACA 的無線局域網(wǎng)協(xié)議實現(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)CSMACA協(xié)議的方案,詳述了基于時間
2011-12-22 15:19:1426

基于ARMFPGA的嵌入式開發(fā)平臺設(shè)計與技術(shù)實現(xiàn)

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 14:57:1611

基于Modbus協(xié)議ARM嵌入式監(jiān)測平臺設(shè)計與實現(xiàn)

基于Modbus協(xié)議ARM嵌入式監(jiān)測平臺設(shè)計與實現(xiàn)
2017-09-24 09:40:5111

基于貝葉斯決策的CSMA協(xié)議改進方法

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 10:27:274

利用Xilinx FPGA 集成的萬兆MAC IP 核以及XAUI IP 核實現(xiàn)FPGA 片間可靠通信設(shè)計

可靠傳輸方面實現(xiàn)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 08:13:0115054

ARM+FPGA結(jié)構(gòu)驅(qū)動高分辨率液晶顯示設(shè)計與效果測試

,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 08:28:451819

基于ARMFPGA的高分辨液晶顯示系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

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 10:14:4522

基于模糊聚類的無線傳感網(wǎng)MAC協(xié)議

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 16:14:320

802.11b無線網(wǎng)絡(luò)信號的無線MAC開發(fā)平臺設(shè)計

: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)議開發(fā)是目前各種無線應(yīng)用研究的熱點。同時MAC協(xié)議開發(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 04:55:571474

移動無線個人區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中MAC協(xié)議分析研究

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 15:21:300

基于CSMACAMAC協(xié)議設(shè)計實現(xiàn)

嵌入式技術(shù)的發(fā)展對MAC協(xié)議實現(xiàn)也提供了很好的技術(shù)支撐。本文搭建了一種基于 ARMFPGA 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CSMACAMAC協(xié)議
2018-03-28 08:51:006699

CSMACA協(xié)議實現(xiàn)實現(xiàn)小型ZigBee通信系統(tǒng)個構(gòu)建

本文中CSMACA協(xié)議實現(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 10:07:002303

基于CSMA -CA協(xié)議的無線星型網(wǎng)絡(luò)的介紹

1、CSMA/CA特點 在無線網(wǎng)絡(luò)通信中,一種被稱為CSMA/CA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 10:41:071403

基于UwB無線電技術(shù)的PA-MAC協(xié)議實現(xiàn)方案

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 11:19:001950

ARM+FPGA架構(gòu)有什么優(yōu)勢?

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 17:42:178568

FPGA_ASIC-MACFPGA中的高效實現(xiàn)

FPGA_ASIC-MACFPGA中的高效實現(xiàn)(理士電源技術(shù)有限公司)-該文檔為FPGA_ASIC-MACFPGA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 19:03:138

CSMA/CA工作流程 CSMA/CACSMA/CD的區(qū)別

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 10:49:2811750

基于完全服務(wù)輪詢機制MAC協(xié)議FPGA設(shè)計

基于完全服務(wù)輪詢機制MAC協(xié)議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 15:15:592

基于國產(chǎn)ARM與低成本FPGA高速通信的3種方案

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 13:06:351970

ARM+FPGA主流嵌入式架構(gòu)板卡-HDMI顯示攝像畫面

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),ARMFPGA能夠帶來功耗、性能、成本等組合優(yōu)勢。
2023-01-13 17:56:022305

ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集

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 17:50:011091

ARMFPGA究竟是如何進行通信的呢?

ZYNQ擁有ARM+FPGA這個神奇的架構(gòu),那么ARMFPGA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 09:26:5711450

一文告訴你全國產(chǎn)的ARM+FPGA核心板憑什么那么強!

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)ARMFPGA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 12:02:462656

國產(chǎn)ARM與低成本FPGA高速通信的3種方案,基于全志T3/A40i!

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)的處理器平臺實現(xiàn)特定的功能
2022-10-24 16:25:048615

Demo演示:ARM+FPGA主流嵌入式架構(gòu)板卡-HDMI顯示攝像畫面

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 15:24:23525

國產(chǎn)ARM+FPGA架構(gòu)在“能源電力”中的典型應(yīng)用詳解

/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 15:30:24586

ARM+FPGA開發(fā)板上電體驗——米爾基于NXP i.MX 8M Mini+Artix-7處理器的開發(fā)

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 16:48:45725

測評米爾ARM+FPGA異構(gòu)開發(fā)

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 09:59:13489

米爾ARM+FPGA架構(gòu)開發(fā)板PCIE2SCREEN示例分析與測試

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 14:38:09384

米爾ARM+FPGA架構(gòu)開發(fā)板PCIE2SCREEN示例分析與測試

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 14:15:04416

哇塞,實測780MB/s!基于RK3568J與FPGA的PCIe通信案例詳解

的處理器平臺實現(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 10:01:12545

基于ARM9平臺FPGA的1553B總線測試系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ARM9平臺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 10:10:290

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