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数据流控制动态可重构的实现 基于FPGA基本数据流的下载控制方式,利用遗传算法,通过单片机控制数据流的方式对FPGA进行编程配置,实现自身重构,使系统具有自适应、自组织和自修复的特性。 发表于:2011/5/10 基于NiosⅡ的SD卡驱动程序开发 提出一种在FPGA NiosⅡ软核处理器下SD卡驱动设计的方法。采用Altera公司的FPGA可编程逻辑器件,构建了NiosⅡ软核处理器平台,并在此之上实现了SD卡的驱动设计。实验结果表明:设计提高了FPGA系统的设计灵活度,并有效地控制了FPGA的资源利用率。 发表于:2011/5/10 FPGA基于非易失性技术的低功耗汽车设计 AEC-Q100汽车标准认证 — Actel提供唯一获得Grade 1 AEC-Q100汽车标准认证的FPGA 器件,支持最高135°C的结温,并能够确保汽车FPGA解决方案达到最高品质。 发表于:2011/5/10 CPLD在无功补偿控制仪键盘设计中的应用 本控制仪以单片机80c196kc为核心,集无功补偿、电度量计量、电能质量监测及通信于一体,能实时显示电网的各项参数,通过键盘可人工设定系统运行的参数。单片机外围芯片PSD8XX及复杂可编程逻辑器件(CPLD)的使用不仅使系统的硬件电路简化,而且使系统的性能提高。本文将讨论用CPLD来实现控制仪的键盘系统,给出了硬件电路和软件设计方法。 发表于:2011/5/10 单片机+CPLD的多路精确延时控制系统 现代控制系统中控制对象可能是复杂、分散的,而且往往是并行、独立工作的,但整体上它们是相互关联的有机组合。因此,控制信号的时序逻辑则要求更加精确。CPLD单片机为控制系统提供了技术支持,由CPLD和单片机组成的多机系统具有逻辑控制方便,时序精确,并行工作,人机接口友好等优点。因此,本文提出了一种基于CPLD与单片机控制的多路精确延时控制系统的设计方案。 发表于:2011/5/10 基于赛灵思Virtex-5 FPGA实现LTE仿真器 功能强大的可编程逻辑平台使得Prisma Engineering公司能够针对所有蜂窝网络提供可重配置无线测试设备。长期演进(LTE)是移动宽带的最3GPP标准,它打破了现有蜂窝网络的固有模式。LTE与前代UMTS和GSM标准相比,除采用高频谱效率的射频技术外,其架构还得到了大幅简化。LTE系统的无线接入部分Node-B,是连接无线电和整个互联网协议核心网络之间的边缘设备。这种架构无法监测和测试等效于UMTS中间链路上的元件。必须通过无线电接口,才能有效地测试LTE网络元件。 发表于:2011/5/10 基于CPLD 的矩阵键盘扫描模块设计 为了在不增加CPU 工作负担的前提下,实现标准键盘和矩阵键盘双键盘同时工作,提出了一种基于复杂可编逻辑器件(CPLD)的矩阵键盘扫描方案,实现了在矩阵键盘状态控制下CPLD 自动完成键盘扫描、编码、输出的功能,CPU 通过定时器中断服务程序定时查询矩阵键盘状态,并将按键值直接送入键盘缓冲区,供其他程序使用。 发表于:2011/5/10 基于VHDL +FPGA 的自动售货机控制模块的设计与实现 EDA技术是以计算机为工具完成数字系统的逻辑综合、布局布线和设计仿真等工作。电路设计者只需要完成对系统功能的描述,就可以由计算机软件进行系统处理,最后得到设计结果,并且修改设计方案如同修改软件一样方便。利用EDA工具可以极大地提高设计效率。 发表于:2011/5/10 DWT域数字水印算法的FPGA实现 根据离散小波变换原理的特点,提出了一种基于DWT域的数字水印算法,并用FPGA硬件实现其中关键部分的DWT变换。详细介绍了相关模块的设计和时序,并对整个系统进行了综合仿真,验证了设计的正确性。分析与仿真结果表明,与软件实现相比,用FPGA实现水印算法具有高速实时处理的优点。 发表于:2011/5/9 基于FPGA的精密离心机光栅信号细分系统 介绍一种基于FPGA的精密离心机光栅信号细分系统。说明了光栅信号的产生过程和基本处理方法,提出了一种综合EDA技术与光栅莫尔条纹电子学细分技术的设计方案。通过VerilogHDL实现该系统的主要设计,并利用ISE软件进行了仿真试验。试验表明,该系统具有捕捉速度快、跟踪精度高、相位误差小、成本低廉等特点。 发表于:2011/5/5 <…402403404405406407408409410411…>