您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用.pdf

  2. 内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用.pdf
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-07-19
    • 文件大小:659456
    • 提供者:tuoyunfeng
  1. 内嵌ARM核的FPGA技术在星敏感器中的应用

  2. 内嵌ARM核的FPGA技术在星敏感器中的应用
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2016-08-03
    • 文件大小:259072
    • 提供者:caixupual
  1. 基于FPGA的ARM IP核

  2. 可以用于FPGA中内嵌ARM处理器的开发使用
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2016-10-12
    • 文件大小:355328
    • 提供者:u010147292
  1. 内嵌ARM硬核的FPGA器件,来自Xilinx.pdf

  2. 得益于可编程逻辑,Zynq-7000 EPP使特定于市场和应用程序的平台更容易使用、修改和扩展。 这些新设备建立在xilinx首创的开发方法之上,以最大化集成、电力效率和高性能的突破级别的价值。 集成行业标准的dual ARM®Cortex™-A9 MPCore™也为设计师提供了访问ARM IP和软件生态系统的途径。 设计团队可以从今天开始使用Xilinx ISE®设计套件、行业标准操作系统和业界领先的解决方案提供商提供的一流生产力工具。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用

  2. 绍了内嵌 ARM核的FPGA芯片EPXA10的主要功能特点、内部结构及工作方式,通过其在图像驱动和处理方面的应用,体现了EPXA10逻辑控制实现简单、对大量数据做简单处理速度快以及软件编程灵活的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-26
    • 文件大小:244736
    • 提供者:weixin_38671628
  1. 基于异构多核运动控制器的高速接口设计

  2. 随着制造领域对嵌入式运动控制系统应用范围的扩大,基于异构多核的嵌入式控制器必为重要发展方向之一。首先说明异构多核控制器取得成效,以及现有控制器在数据通信接口方面存在缺陷。本设计运动控制器以异构处理器——OMAPL138+FPGA为核心,OMAPL138内部集成ARM9和DSP C6748处理器核。ARM9内嵌Liunx操作系统,以增强控制器多任务协调能力;DSP不运行操作系统,可保证运算实时性。重点阐述ARM与DSP、DSP与FPGA以及控制器与PC之间通信的高速接口设计和固件设计。通过实验表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:363520
    • 提供者:weixin_38689922
  1. 基于ARM核的GPS接收机的设计与实现

  2. 介绍了一种基于ARM微处理器的GPS接收机的设计方案.该GPS接收机采用Atmel公司生产的ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器,并阐述了外围扩展电路及软件设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38606811
  1. 基于ARM微控制器的GPS接收机的研究与设计

  2. 介绍了GPS的定位原理及算法,在此基础上,提出了一种基于ARM微处理器的GPS接收机的设计方案。该GPS接收机采用Atmel公司生产的ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器, 并阐述了外围扩展电路及软件设计。该GPS接收机具有体积小、功耗低、性能高的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38683721
  1. ARM核在GPS接收机的解决方案

  2. 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器。该方案具有低功耗、高性能、尺寸小、成本低的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:203776
    • 提供者:weixin_38726193
  1. 基于ARM的GPS接收机的设计

  2. 介绍了一种基于ARM微处理器的GPS接收机的设计方案.该GPS接收机采用Atmel公司生产的ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器,并阐述了外围扩展电路及软件设计。该GPS接收机具有体积小、功耗低、性能高的特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:227328
    • 提供者:weixin_38646634
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的基于Virtex5的PCI-Express总线接口设计

  2. PCI Express是由Intel,Dell,Compaq,IBM,Microsoft等PCI SIG联合成立的Arapahoe Work Group共同草拟并推举成取代PCI总线标准的下一代标准。PCI Express利用串行的连接特点能轻松将数据传输速度提到一个很高的频率,达到远远超出PCI总线的传输速率。一个PCI Express连接可以被配置成x1,x2,x4,x8,x12,x16和x32的数据带宽。x1的通道能实现单向312.5 MB/s(2.5 Gb/s)的传输速率。Xilinx公
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:172032
    • 提供者:weixin_38730977
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的艾讯推出高规格Mini ITX主板SBC86860

  2. 艾讯(AXIOMTEK)推出高规格的Mini ITX主板SBC86860,搭载Intel酷睿2四核/酷睿2双核处理器,支持800/1066/1333MHz外频(FSB),采用高密度的Intel 45nm制程技术。仅17×17公分的轻巧板型设计,却拥有多元化的输入/输出接口,以及绘图性能,特别适合应用于博奕/游戏机台(Gambling & Gaming)、数字监控录像系统 (DVR)、工业自动化以及网络安全应用等主流产业。   支持四核处理器的SBC86860内嵌IntelQ35+ICH9
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:53248
    • 提供者:weixin_38545923
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的E9000 CPU核详解极其在嵌入式系统中的应用

  2. 1. E9000 CPU核的概述   E9000 CPU核心在PMC-Sierra公司生产的种类繁多且不断增加的MIPS微处理器中处于重要的地位。E9000 CPU核心可用于两种类型的部件中。     第一种部件是独立式处理器。这种处理器为所有内嵌系统的设计者所熟悉。在这类部件中,E9000 CPU核心与系统总线控制器相结合,而系统总线作为CPU与系统中其它部件的连接通路,例如内存和I/O控制器。从系统设计师的观点来看,这类部件具有非常好的灵活性,能够与任何类型的支持部件相连接,例如ASI
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:157696
    • 提供者:weixin_38742927
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的艾讯科技推出搭载主流Intel酷睿TM 2双核处理器

  2. 艾讯股份有限公司,最新推出高效能Mini ITX母板 SBC86832,搭载高级 Socket M 构架支持主流的Intel 酷睿TM2双核处理器,或Intel 酷睿单核处理器。为了迎合市场上显示输出的最新应用趋势,该款工业 Mini ITX 母板加载了一个 DVI (Digital Visual Interface) 接口,可充分体现如液晶电脑显示器、数字投影仪等数字显示器件的最佳视觉质量。同时,这些优异的性能使  SBC86832 成为在电子广告看板(DSA)、数字监控录影(DVR)以及娱乐
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-03
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38688890
  1. 内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用

  2. 摘要:介绍了内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10的主功能特点、内部结构及工作方式,通过其在图像驱动和处理方面的应用,体现了EPX10逻辑控制实现简单、对大量数据做简单处理速度快以及软件编程灵活的特点。 关键词:ARM FPGA EPXA10 图像驱动 图像处理随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂复法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38656609
  1. 内嵌ARM核FPGA芯片EPXAl0及其在图像驱动应用

  2. 随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂算法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要RISC和FPGA结合使用。这样,电路设计的难度也就相应大大增加。随着第四代EDA开发工具的使用,特别是在IP核产业的迅猛发展下产生的SOPC技术的发展,使嵌入RISC的通用及标准的FPGA器件呼之欲出。单片集成的RISC处理器和FPGA大大减小了硬件电路的复
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:203776
    • 提供者:weixin_38623255
  1. EDA/PLD中的MPEG-2传输流解复用在内嵌ARM核的FPGA上的实现

  2. 摘??? 要:本文介绍了MPEG-2传输流解复用的原理,使用内嵌ARM的FPGA芯片EPXA10实现了MPEG-2传输流的解复用,并从硬件设计和软件结构两个方面详细地介绍了设计思想。  关键词: ARM;FPGA;MPEG-2;解复用 引言  随着芯片技术的发展,FPGA的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:86016
    • 提供者:weixin_38595243
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的利用FPGA平台解决接口的总线速度瓶颈

  2. 目前,嵌入式系统已经广泛应用于通信、消费类电子产品等许多领域。然而,在许多应用中,处理器的接口总线速度成为制约系统性能的瓶颈。本文将以嵌入式实时视频数据存储系统为例,说明如何利用FPGA作为嵌入式处理器的数据协处理器,利用CPLD进行主处理器与协处理器之间数据通信的方案来解决处理器接口总线速度对系统性能的影响。该方案对解决类似的问题具有一定的参考作用。1 系统组成     如图l所示,系统主要由4部分组成:嵌入式处理器、CPLD、FPGA及视频图像压缩输入部分。(1)嵌入式处理器    采用Si
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:154624
    • 提供者:weixin_38713061
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的基于xilkernel的嵌入式应用程序设计方法

  2. 摘要:xilinx virtex-ii pro是一类fpga产品,内嵌ibm的硬核powerpc405。xilkernel实时操作系统可以工作在powerpc405上。在工程中应用xilkernel,对于处理系统各个外设产生的事件,可以通过适当地产生和调度多个任务来完成。 集成在virtex-ii pro器件中的powerpc405,是一个32位risc硬核,它支持coreconnect总线的标准外设集合。使用coreconnect总线,可以方便地控制多个外设。在edk集成开发环境下,对于多个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:120832
    • 提供者:weixin_38656741
  1. MPEG-2传输流解复用在内嵌ARM核的FPGA上的实现

  2. 摘??? 要:本文介绍了MPEG-2传输流解复用的原理,使用内嵌ARM的FPGA芯片EPXA10实现了MPEG-2传输流的解复用,并从硬件设计和软件结构两个方面详细地介绍了设计思想。  关键词: ARM;FPGA;MPEG-2;解复用 引言  随着芯片技术的发展,FPGA的容量已经达到上百万门级,从而使FPGA成为设计的选择之一。Altera公司的FPGA芯片EPXA10应用SOPC技术,集高密度逻辑(FPGA)、存储器(SRAM)及嵌入式处理器(ARM)于单片可编程逻辑器件上,实现了RISC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:83968
    • 提供者:weixin_38704835
« 12 »