推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
基于ARM的FPGA加载配置实现
0引言
基于SRAM工艺FPGA在每次上电后需要进行配置,通常情况下FPGA的配置文件由片外专用的EPROM来加载。这种传统配置方式是在FPGA的功能相对稳定的情况下采用的。在系统设计要求配置速度高、容量大、以及远程升级时,这种方法就显得很不实际也不方便。本文介绍了通过ARM对可编程器件进行配置的的设计和实现。 1 配置原理与方式
1.1配置原理
在FPGA正常工作时,配置数据存储在SRAM单元中,这个SRAM单元也被称为配置存储器(Configuration RAM)。由于SRAM是易失性的存储器,因此FPGA在上电之后,外部电路需要将配置数据重新载入到片内的配置RAM中。在芯片配置完成后,内部的寄存器以及I
[嵌入式]
基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统设计
本文从应用的角度出发,设计了一个基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统。从硬件的原理框图到软件都给出了详细的设计。 ATmega2560微控制器是ATmega系列中最为高档的一款。它在消费电子产品和工业自动控制领域都得到了广泛的应用。由于开发成本较低,容易上手,功能强大,只需要制作一条简单的ISP下载线,就能够把编好的程序写入它的程序存储器中进行丌发,可节省很多开发成本。本文通过介绍了ATmega2560微控制器外部SRAM扩展盘的应用设计实例,介绍了灵活应用外部存储器扩展功能方法,让初学者能迅速掌握设计难点和要点。 1 ATmega2560微控制器概述 ATmega2560具有速度快、
[单片机]
SRAM单元密度提高20%多,有望于 2023 下半年某个时刻完工
英特尔宣布了两项重大的投资计划,旨在打造更加可持续的数据中心技术。据悉,这家总部位于圣克拉拉的芯片巨头,将耗费超过 7 亿美元,以建造一座 20 万平方英尺的研发设施。更确切地说,该实验室将着力于解决热回收与再利用、浸没式冷却、以及提升用水效率等问题。 其次,该实验室将测试并验证至强(Xeon)与傲腾(Optane)旗下的英特尔数据中心产品线、以及 Agilex FGPA 和 Xe 架构产品。客户与合作伙伴将能够参观这座实验室、并产看英特尔产品在数据中心环境中的实际运行状况,以评估其是否适合自己的运营需求。按照计划,这座研究实验室将于今年晚些时候在俄勒冈州希尔斯伯勒(Hillsboro, Oregon。)的琼斯农场(Jones
[嵌入式]
DS1250 4096k、非易失SRAM
DS1250 4096k、 非易失 SRAM为4,194,304位、全静态非易失SRAM,按照8位、524,288字排列。每个完整的NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电状态、写保护将无条件使能、防止数据被破坏。DIP封装的DS1250器件可以直接用来替代现有的512k x 8静态RAM,符合通用的单字节宽、32引脚DIP标准。 PowerCap模块封装的DS1250器件为表面贴安装、通常与DS9034PC PowerCap配合构成一个完整的非易失SRAM模块。该器件没有写次数限制,可直接与微处理器接口、不需要额外的支持电路。
关键特性
[模拟电子]
DS1265W 8Mb非易失(NV) SRAM
DS1265W 8Mb 非易失 (NV) SRAM 为8,388,608位、全静态NV SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电状态、写保护将无条件使能、防止数据被破坏。该器件没有写次数限制,可直接与微处理器接口、不需要额外的支持电路。
关键特性
在没有外部电源时下最少可以保存数据10年
掉电期间数据被自动保护
没有写次数限制
低功耗CMOS操作
100ns的读写存取时间
第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
可选的
[模拟电子]
STM32F1_FSMC读写外部SRAM
前言 今天总结“STM32F103 FSMC读写外部SRAM”,主要使用FSMC来控制外部SRAM,对SRAM进行读写的操作。本文章提供的工程对SRAM读写从操作类似于对FLASH读写操作。 关于STM32的FSMC(灵活的静态存储器控制器)这一部分内容比较实用,在实际应用中也是比较重要的(对于需要实用FSMC来说)。运用FSMC来控制外接器件比运用软件模拟来控制效率要高的多,而且操作简单。 也许对于初学者来说,对FSMC不了解,或不感兴趣。因为FSMC在实际开发中主要用于外扩RAM和ROM,初学者对于RAM和ROM的需求不高,基本上内部资源都够了。对于喜欢使用LCD屏的人应该了解FSMC,因为FSMC控制LCD也是一种很好的方式
[单片机]
采用高性能SRAM提高DSP密集型应用的性能
军事与国防应用极大地受益于数字信号处理器( DSP ),其广泛应用于雷达、软件无线电( SDR )、灵巧弹药与目标探测系统、电子战应用、飞机成像以及众多其它应用。 DSP 借助其完美架构提供的精确处理能力可以显著提高性能。关键 DSP 功能包括实时信号处理、超高吞吐量与可重编程功能。本文介绍了如何采用高性能四倍数据速率(QDR)SRAM而使整体DSP系统性能至少提高两倍(与使用 SDR AM的传统方法相比)的方法。 数字信号处理 数字信号处理包含把信号转换成数字形式后对其进行处理的方法,如:雷达处理。雷达系统基本上是产生可以通过定向天线馈送的脉冲。这些信号以光速传播,而其路径中的任何物体都会把
[嵌入式]
CPLD EPM570在视频采集中的设计与应用
1 引言
经济的发展促使着人们不断地提高安防意识,当传统的本地模拟监控方式逐渐不能满足某些行业大范围、远距离监控的需求,如银行跨地区联网监控时,通过网络将图像进行远程传输的集中监控方式应运而生。
基于网络的嵌入视频监控系统按照功能可划分为视频采集、视频压缩、视频传输三个模块。随着嵌入式处理器性能的不断提高,基于软件的压缩技术逐渐取代了基于专用视频压缩芯片的硬件压缩技术,成为了嵌入式视频监控系统的发展主流。由于基于软压缩的系统中视频数据的采集工作应尽可能少地占用处理器时间,使得处理器能将更多时间投入视频压缩算法,提高系统性能,因此视频数据采集模块效率高低、采集到的图像分辨率大小将直接关系到整个视频
[工业控制]