推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:18
基于FPGA的电控汽油机喷油脉宽处理系统设计
当今世界面临着石油能源危机和环境污染两大问题。能源与环境问题已成为影响我国乃至世界经济和社会发展的重要因素。因此.积极寻求和发展清洁能源已成为各国的头等大事。改变石油短缺、污染严重的唯一方法,就是减少对石油的依赖,开发绿色高效清洁替代能源。 随着我国经济的高速发展,汽车数量的快速增加,以及国际原油价格的飞涨,给我国石油需求和环境保护造成了巨大压力,节能减排任务形势严峻。甲醇汽油被看作是汽车的重要替代燃料,但是由于甲醇本身富含氧,致使甲醇汽油的理论空燃比较小。电控汽油机在燃用不同比例的甲醇汽油时,电控燃油喷射系统的自适应调节功能不能完全使发动机能够正常运转。因此需要将电控单元输出的喷油脉宽信号进行扩展处理,使得电控汽油机在燃用不同比
[嵌入式]
国内60亿元的FPGA市场,谁“煮”沉浮
eeworld网消息:全球半导体市场格局已成三足鼎立之势,ASIC (Applica TI on Specific Integrated Circuits,专用集成电路)、ASSP(Applica TI on Specific Standard Parts,特殊应用标准产品)、FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)三分天下。相较于ASIC和ASSP巨大的市场容量而言,FPGA还只是一个小众市场。但是市场统计研究数据表明,FPGA已经逐步侵蚀ASIC和ASSP的传统市场,并处于快速增长阶段。现阶段FPGA的应用不断扩展,从汽车、广播、计算机和存储、消费类、工业、医疗、军事、测试测量、
[嵌入式]
FPGA电源系统管理
简介 现场可编程门阵列(FPGA)的起源可以追溯到20世纪80年代,从可编程逻辑器件(PLD)演变而来。自此之后,FPGA资源、速度和效率都得到快速改善,使FPGA成为广泛的计算和处理应用的首选解决方案,特别是当产量不足以证明专用集成电路(ASIC)的开发成本合理有效时。FPGA取得快速发展,并广泛用于大规模部署。例如,继2013年试点项目中使用FPGA成功加快Bing搜索引擎的速度之后,Microsoft®将配备FPGA的服务器使用范围扩展到云数据中心。 FPGA电源系统要求 FPGA需要几个不同的低压供电轨,每个供电轨都有自己的电压和电流规格,以便为其内核逻辑、I/O电路、辅助逻辑、收发器和存储器供电。这些供电轨
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基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
在电子丈量技术中,频率丈量是最基本的丈量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在 1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度丈量,但是它不能消除和降低标频所引进的误差。本文将先容的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的 1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的丈量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数目级。 测频原理 本测频系统中采用的测
[测试测量]
在Automate演进中读懂工业4.0
在Automate演进中读懂工业4.0 作为莱迪思(Lattice)半导体面向智能工业系统推出的解决方案集合, Lattice Automate解决方案集合由模块化硬件平台、IP内核、易于使用的软件设计工具、参考设计和演示、以及定制设计服务构成 ,核心目标是为工业自动化系统的设计人员提供评估、开发和部署基于FPGA的可编程工业自动化应用所需的各种工具,加速工厂自动化进程。 在最新的Automate V3.0版本中,支持OPC-UA(开放平台通信统一架构)和TSN(时间敏感网络)成为了最大看点。显而易见,这一举措背后的巨大推动力来自工业4.0。 “工业4.0”是针对传统制造和工业实践大规模自动化、智能技术、广泛的机
[嵌入式]
基于Altera FPGA的存储参考设计,NAND闪存使用寿命加倍
具有嵌入式CPU体系结构的FPGA为云计算和高性能计算系统存储实施提供了创新方法 Altera公司(NASDAQ: ALTR)开发了基于其Arria 10 SoC的存储参考设计,与目前的NAND闪存相比,NAND闪存的使用寿命将加倍,程序擦除周期数增加了7倍。参考设计在经过优化的高性价比单片解决方案中包括了一片Arria 10 SoC和集成双核ARM Cortex A9处理器,同时采用了Mobiveil的固态硬盘(SSD)控制器,以及NVMdurance的NAND优化软件。这一参考设计提高了NAND应用的性能和灵活性,同时延长了数据中心设备的使用寿命,从而降低了NAND阵列的成本。 使用具有集成硬核处理器
[嵌入式]
基于DSP+FPGA多通道单端/差分信号采集系统
在信号处理过程中,经常采用DSP+FPGA协同处理的方法。是因为DSP虽然可以实现较高速率的信号采集,但其指令更适于实现算法而不是逻辑控制,其外部接口的通用性较差。而FPGA时钟频率高、内部延时小,全部控制逻辑由硬件完成,速度快、效率高,适合于大数据量的传输控制,可以集成外围控制、译码和接口电路,在高速数据采集方面有着DSP以及单片机无法比拟的优势,但缺点是难以实现一些复杂的算法。因此,若采用DSP+FPGA协同处理的方法,便可以使DSP的高速处理能力与FPGA的高速、复杂的组合逻辑和时序逻辑控制能力相结合,达到互补,使系统发挥最佳性能。 在目前的信号采集及测试系统中,由于应用背景的复杂,经常需要对多路信号进行采集,
[嵌入式]
基于微处理器和FPGA的嵌入式配置模式
可编程逻辑器件( PLD )广泛应用在各种电路设计中。基于查找表技术、SRAM工艺的大规模PLD/FPGA,密度高且触发器多,适用于复杂的时序逻辑,如数字信号处理和各种算法的设计。类器件使用SRAM单元存储配置数据。配置数据决定了PLD内部互连和功能,改变配置数据,也就改变了器件的逻辑功能。SRAM编程时间短,为系统动态改变PLD的逻辑功能创造了条件。但由于SRAM的数据易失的,配置数据必须保存在PLD器件以外的非易失存储器内,才能实现在线可重配置(ICR)。 1 在应用配置(动态配置) 同一设备在实现不同的应用时,要求FPGA实现不同的功能。如手持多媒体设备,可拍摄分辨率较高的静止图像照,采用JPEG2000压缩,
[单片机]