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 基于FPGA的温度模糊自适应PID控制器的设计 该设计基于高密度的可编程逻辑器件FP-GA,在传统PID控制器的基础上利用模糊控制的优点控制恒温箱的温度。结果表明,该控制系统具有良好的动、静态性能和鲁棒性能,对参数时变具有很好的适应能力,实时计算量小,调校方便,且具有良好的升级性能和灵活性。市场应用前景较好。 发表于:2011/7/24 使用可定制微控制器高效开发系统级芯片 为了应对成本、尺寸、功耗和开发时间的压力,许多电子产品都建构于系统级芯片(SoC)之上。这个单片集成电路整合了大多数的系统功能。然而,随着这些器件越来越复杂,要在有限的时间里高成本效益地进行产品开发, 发表于:2011/7/23 基于SOPC的雷达多功能接口模块的设计与实现 为了满足高性能和小型化的要求,采用SoPC技术在一片FPGA上实现了多个嵌入式系统来完成1553B通信和显示处理等航电接口功能,特别是用VHDL语言实现了软件可配置的彩色调色板和分层叠加显示技术,使得系统具有 发表于:2011/7/23 基于0.13微米CMOS工艺下平台式FPGA中可重构RAM模块的一种设计方法 本文介绍了基于0.13微米CMOS工艺下平台式FPGA中可重构RAM模块的一种设计方法。该RAM模块是一个16Kb的高速低功耗可重构模块,通过不同的配置信息,可以实现多种功能。重点介绍了一种用于可重构静态存储器的全新的存储器单元电路结构以及实现该静态存储器各种重构功能的电路结构。仿真结果表明我们设计的该存储器模块能够很好的实现各种重构功能,而且速度高,功耗较低。 发表于:2011/7/23 基于改进型二步索引算法OSD电路的FPGA实现 基于SOC技术的模块化设计要求各功能模块尽可能小地占用电路资源,以满足芯片系统对资源使用和面积的控制。对于OSD功能模块而言,存储器资源为主要开销。因此,减少存储器资源的使用对降低OSD模块电路资源需求有着重要的意义。 发表于:2011/7/23 基于DSP与CPLD的输电线路局部气象监测装置设计 为了实现输电线路的局部气象参数采集,必须设计局部气象参数在线监测装置,以便为更高层次的应用决策提供基础数据。本文设计了一种能够实现输电线路局部气象监测、基于“DSP+CPLD”的实时数据采集和监测装置,可以实现环境温度、湿度、大气压力、风速和风向等参数的测量。 发表于:2011/7/23 基于FPGA的高速路由查找算法 本文给出了一种基于前缀扩展的分段快速路由查找算法。该算法可以结合硬件实现的优点,并运用多级流水线处理方法,因而具有查找速度快、支持动态更新和实现简单等优点,十分适合于20 Gbps核心路由器环境下的查找机制。 发表于:2011/7/23 利用Spartan-3 FPGA实现高性能DSP功能 Spartan-3FPGA能以突破性的价位点实现嵌入式DSP功能。本文阐述了Spartan-3 FPGA针对DSP而优化的特性,并通过实现示例分析了它们在性能和成本上的优势。 发表于:2011/7/23 PLD/FPGA硬件编程语言Verilog HDL PLD/FPGA硬件语言设计verilogHDL,HDL概述随着EDA技术的发展,使用硬件语言设计PLD/FPGA成为一种趋势。目前最主要的硬件描述语言是VHDL和verilogHDL及SystemVerilog。VHDL发展的较早,语法严格;而VerilogHDL是在C语言的基础上发展起来的一种硬 发表于:2011/7/23 赛灵思推出第二个28nm产品系列Virtex-7 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布推出了 Virtex-7 现场可编程门阵列 (FPGA) 系列的首款产品。28nm Virtex-7系列产品旨在满足设备制造商的各种要求,帮助他们实现具有最高吞吐量的有线通信系统;最高信号处理能力的高级无线基带处理系统;灵活、低时延、可扩展的广播系统。今年3月,公司推出了首批 Kintex-7 器件,这标志着 28nm FPGA 的问世。而 Virtex-7 产品的推出是赛灵思 28nm系列产品规划的又一里程碑。作为 7 系列高端产品,Virtex-7 系列产品相对前代产品而言,系统性能提高一倍,速度提升 30%,功耗降低 50%,将业界最成功的 FPGA 架构推到了全新的高度。 发表于:2011/7/22 <…374375376377378379380381382383…>