头条 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。 最新资讯 FPGA/EPLD的自上而下设计方法 FPGA/EPLD的自上而下设计方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)设计方法:传统的设计手段是采用原理图输入的方式进行的,如图1所示。通过调用FPGA/EPLD厂商所提供的相应物理元件库,在电路原理图中绘制所设计的系统,然后通过网表转换产生某一特 发表于:2011/8/11 基于FPGA的汉明距离电路的实现 当今时代已经成为信息化时代,而信息的数字化也越来越为研究人员所重视。数字化技术已经引发了一场范围广泛的产业革命,各种家用电器设备,信息处理设备都将向着数字化的方向变化。如数字电视、数字广播、数字电影、DVD等等,同时现在的通信网络也向着数字化的方向发展。随着数字化的发展,数字集成电路也得到了广泛应用。20世纪80年代中期,Altera和Xilinx分别推出了类似于PAL结构的扩展型CPLD和与标准门阵列类似的FPGA,它们都具有体系结构和逻辑单元比较灵活、集成度高以及适用范围广等特点。同时,这两种器件也兼容了PLD和通用门阵列的优点,可实现较大规模的电路编程同时也很灵活。 发表于:2011/8/11 Altera被《福布斯》杂志评为世界最具创新100强公司之一 Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,公司被《福布斯》杂志评为世界最具创新公司之一。这100强前沿公司来自各个市场领域,它们推动了创新发展。Altera是唯一进入该排名的两家半导体公司之一。 发表于:2011/8/11 德州仪器菲律宾工厂3D封装产品出货量突破3000万套 日前,德州仪器(TI)宣布PowerStack封装技术产品出货量已突破3000万套,该技术可为电源管理器件显著提高性能,降低功耗,并改进芯片密度。PowerStack技术的优势是通过创新型封装方法实现的,即在接地引脚框架上堆栈TINexFETTM功率MOSFET,并采用个铜弹片连接输入输出电压引脚。这种堆栈与弹片焊接的独特组合可实现更高集成的无引线四方扁平封装(QFN)解决方案。 发表于:2011/8/11 赛灵思在 NI Week上颁发LabVIEW FPGA创新奖 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx,Inc.)宣布,在德克萨斯州奥斯汀举行的2011年NIWeek全球图形化系统设计盛会期间,赛灵思公司在全球图形化系统设计成就奖颁奖典礼上为新设的NILabVIEWFPGA创新奖得主颁奖。 发表于:2011/8/11 使用可编程片上系统设计高效的可编程逻辑控制器 可编程逻辑控制器(PLC)是一种基于微控制器的通用的电子器件,它是用来控制机器操作或过程的。PLC和传统的微控制器系统不同,它不是由器件厂商编程的,而是由机器设备制造商或最终用户编程的。 发表于:2011/8/11 用FPGA实现汽车视频和图形控制 LCD显示器真是无处不在,在家庭、超市、体育馆以及汽车内你都可以见到它们的身影。无疑车载LCD显示系统是增长最快的市场。增长的动力包括:不断下降的显示器价格、不断提升的用户体验、更多的产品性能以及车内消费类产品的集结。 发表于:2011/8/10 Xilinx Zynq-7000 EPP为创新开启新时代 赛灵思Zynq-7000 可扩展处理平台(EPP)将双 ARM Cortex-A9 MPCore 处理器系统与可编程逻辑和硬 IP 外设紧密集成在一起,提供了灵活性、可配置性和性能的完美组合。围绕其刚刚推出的可扩展处理平台(EPP), 赛灵思在今年3月发布了基于Zynq -7000新系列的首批器件。 发表于:2011/8/10 可实现快速锁定的FPGA片内延时锁相环设计 微电子技术的持续发展使得FPGA具有更高的系统集成度和工作频率。系统性能较大程度上决定于系统的时钟延迟和偏斜。由于FPGA具有丰富的可编程逻辑资源及时钟网络,随之而来的时钟延迟问题使得用户设计的性能大打折扣。FPGA中的DLL模块可提供零传播延时,消除时钟偏斜,从而进一步提高了FPGA的性能和设计的灵活性。 发表于:2011/8/10 一种高速帧同步和相位模糊估计的方法及其FPGA实现 本文既研究了高速条件下8PSK信号的帧同步问题,同时又对其相位模糊值进行估计。主要依靠并行结构,对传统帧同步方法进行了简化和改进,从而同时完成上述两个任务。并且将该算法付诸FPGA实现,验证了算法的有效性。 发表于:2011/8/10 <…364365366367368369370371372373…>