在顯示技術(shù)領(lǐng)域,色彩管理是確保跨設(shè)備色彩一致性的核心技術(shù)。隨著4K/8K超高清顯示、HDR(高動態(tài)范圍)及AR/VR等新興應(yīng)用的發(fā)展,傳統(tǒng)基于軟件實現(xiàn)的色彩轉(zhuǎn)換算法已難以滿足實時性與功耗要求。FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)憑借其并行計算能力和可定制化特性,成為實現(xiàn)高性能色彩管理算法的理想平臺。本文聚焦于RGB到XYZ色彩空間轉(zhuǎn)換的矩陣優(yōu)化,探討FPGA實現(xiàn)的創(chuàng)新路徑。
光電編碼器作為工業(yè)自動化領(lǐng)域的核心傳感器,通過光電轉(zhuǎn)換將機械位移轉(zhuǎn)化為電脈沖信號,其信號解調(diào)精度直接影響伺服系統(tǒng)、機器人關(guān)節(jié)等設(shè)備的控制性能?;贔PGA的硬件解調(diào)方案憑借并行處理能力和可重構(gòu)特性,成為突破傳統(tǒng)微控制器實時性瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)。本文以增量式光電編碼器為例,結(jié)合VHDL與Verilog雙語言實現(xiàn),系統(tǒng)闡述四倍頻、鑒相及計數(shù)模塊的FPGA設(shè)計方法。
在差分相移鍵控(DPSK)系統(tǒng)中 ,編碼和解碼是至關(guān)重要的環(huán)節(jié) 。編碼過程是將輸入的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為DPSK信號 , 而解碼過程則將接收到的DPSK信號還原為數(shù)字信號 。要得到高效 、穩(wěn)定的DPSK編碼解碼系統(tǒng) , 需借助硬件加速技術(shù) 。鑒于此 ,從 DPSK調(diào)制 、解調(diào)的原理入手進行研究 ,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于FPGA的DPSK通信算法 。
獨立賦能創(chuàng)新,聚焦客戶價值,驅(qū)動長期增長
在數(shù)字化浪潮席卷全球的今天,F(xiàn)PGA技術(shù)正成為驅(qū)動創(chuàng)新的核心引擎。2025年8月21日,深圳將迎來一場聚焦FPGA技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的盛會——2025安路科技FPGA技術(shù)沙龍。本次沙龍以“定制未來 共建生態(tài)”為主題,匯聚行業(yè)專家、企業(yè)代表及技術(shù)開發(fā)者,探討前沿技術(shù)趨勢,解鎖定制化解決方案,共建開放共贏的FPGA生態(tài)圈!
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)憑借其開發(fā)時間短、成本效益高以及靈活的現(xiàn)場重配置與升級等諸多優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于各種產(chǎn)品領(lǐng)域。從通信設(shè)備到工業(yè)控制,從汽車電子到航空航天,F(xiàn)PGA 的身影無處不在。為了充分發(fā)揮 FPGA 的高性能,其供電設(shè)計至關(guān)重要,而數(shù)字電源模塊正逐漸成為滿足 FPGA 供電需求的理想選擇。
2025年8月4日 – 提供超豐富半導(dǎo)體和電子元器件?的業(yè)界知名新品引入 (NPI) 代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開售Altera?的Agilex? 3 FPGA C系列開發(fā)套件。此開發(fā)套件采用緊湊型桌面外形設(shè)計,并可選配子卡,支持插入PCIe 3.0 x1插槽。這款多功能、低功耗的電路板適用于工業(yè)、醫(yī)療、視頻和安全等領(lǐng)域的嵌入式設(shè)計應(yīng)用。
內(nèi)窺鏡泛指經(jīng)自然腔道或人工孔道進入體內(nèi),并對體內(nèi)器官或結(jié)構(gòu)進行直接觀察和對疾病進行診斷的醫(yī)療設(shè)備,一般由光學(xué)鏡頭、冷光源、光導(dǎo)纖維、圖像傳感器以及機械裝置等構(gòu)成。文章介紹了一款基于兩片圖像傳感器和FPGA組成的微型3D內(nèi)窺鏡方案,其可以三維成像,提供更好的空間顯示效果,已廣泛應(yīng)用于外科微創(chuàng)手術(shù)中。
運用單片機和FPGA芯片作為主控制器件 , 單片機接收從PC機上傳過來的顯示內(nèi)容和顯示控制命令 , 通過命令解釋和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 , 生成LED顯示屏所需要的數(shù)據(jù)信號和同步的控制信號— 數(shù)據(jù)、時鐘、行同步和面同步 。FPGA芯片接收單片機產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和同步信號 ,對數(shù)據(jù)做串并變換 、數(shù)據(jù)存儲 、數(shù)據(jù)選擇 、數(shù)據(jù)輸出等 i 生成LED板的顯示控制信號 ,驅(qū)動LED板顯示數(shù)字 、符 號、文字等信息。
在異構(gòu)計算系統(tǒng)中,ARM與FPGA的協(xié)同工作已成為高性能計算的關(guān)鍵架構(gòu)。本文基于FSPI(Fast Serial Peripheral Interface)四線模式,在150MHz時鐘頻率下實現(xiàn)10.5MB/s的可靠數(shù)據(jù)傳輸,重點分析時鐘極性/相位配置、DMA加速、CRC校驗等核心技術(shù),并提供完整的Verilog與C代碼實現(xiàn)。
在全球FPGA市場被Xilinx(AMD)與Intel壟斷的格局下,國產(chǎn)FPGA廠商高云半導(dǎo)體通過構(gòu)建自主IP核生態(tài)與智能時序約束引擎,走出差異化高端化路徑。本文深入解析高云半導(dǎo)體FPGA工具鏈的兩大核心技術(shù)——全棧IP核庫與AI驅(qū)動的時序約束引擎,揭示其如何通過"軟硬協(xié)同"策略突破14nm/12nm先進制程,在5G通信、AI加速等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。實驗數(shù)據(jù)顯示,高云工具鏈?zhǔn)箯?fù)雜系統(tǒng)設(shè)計效率提升40%,時序收斂速度提高65%,為國產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)生態(tài)注入新動能。
2025年6月12日,由安路科技主辦的2025 FPGA技術(shù)沙龍在南京正式召開,深圳市米爾電子有限公司(簡稱:米爾電子)作為國產(chǎn)FPGA的代表企業(yè)出席此次活動。米爾電子發(fā)表演講,并展出米爾基于安路飛龍派的核心板和解決方案?,F(xiàn)場,米爾與技術(shù)專家及生態(tài)伙伴共聚一堂,探討前沿技術(shù)趨勢,解鎖定制化解決方案,共建開放共贏的FPGA生態(tài)圈!
高 I/O、低功耗及先進的安全功能,適用于成本敏感型邊緣應(yīng)用
本文討論如何為特定應(yīng)用選擇合適的溫度傳感器。我們將介紹不同類型的溫度傳感器及其優(yōu)缺點。最后,我們將探討遠程和本地檢測技術(shù)的最新進展如何推動科技進步,從而創(chuàng)造出更多更先進的溫度傳感器。
PolarFire Core 器件價格降低30%,同時保留了經(jīng)典 PolarFire系列市場領(lǐng)先的能效、安全性和可靠性
株式會社村田制作所(以下簡稱“村田”)與Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG(總部:德國慕尼黑,以下簡稱”Rohde & Schwarz公司”)聯(lián)合開發(fā)了RF(Radio Frequency)1系統(tǒng)(以下簡稱“本系統(tǒng)”),用于測量村田專有的功率控制技術(shù)——Digital ET (Digital Envelope Tracking)2的效果。通過使用本系統(tǒng),可以高精度地測量5G和6G等的通信設(shè)備中Digital ET的省電效果。
? 以芯為基,智創(chuàng)未來。近日,領(lǐng)先的嵌入式模組廠商-米爾電子正式與國產(chǎn)FPGA企業(yè)?安路科技達成IDH生態(tài)戰(zhàn)略合作?。雙方將圍繞安路科技飛龍SALDRAGON系列高性能FPSoC,聯(lián)合開發(fā)核心板、開發(fā)板及行業(yè)解決方案,助力開發(fā)者開發(fā)成功,加速工業(yè)控制、邊緣智能、汽車電子等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用落地?。
像任何行業(yè)幫助開發(fā)可編程邏輯應(yīng)用程序一樣,我們使用標(biāo)準(zhǔn)接口來實現(xiàn)重用和簡化設(shè)計。在FPGA開發(fā)中最流行的接口是Arm可擴展接口(AXI),它為開發(fā)人員提供了一個完整的高性能,如果需要的話,還可以緩存相干存儲器映射總線。
在醫(yī)療領(lǐng)域,醫(yī)學(xué)影像分割技術(shù)是疾病診斷、治療規(guī)劃和手術(shù)導(dǎo)航等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要支撐。UNet作為一種經(jīng)典的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),憑借其編碼器-解碼器結(jié)構(gòu)和跳躍連接設(shè)計,在醫(yī)學(xué)影像分割任務(wù)中表現(xiàn)出色。然而,傳統(tǒng)的基于CPU或GPU的軟件實現(xiàn)方式在實時性方面存在不足,難以滿足臨床應(yīng)用對快速響應(yīng)的需求?,F(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)憑借其高度并行性和可重構(gòu)性,成為加速UNet模型推理的潛在解決方案。
腦機接口(BCI)技術(shù)旨在實現(xiàn)大腦與外部設(shè)備的直接通信,其核心挑戰(zhàn)在于高精度、低延遲的神經(jīng)信號采集與處理。高密度微電極陣列(HDMEA)與現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的結(jié)合,為突破這一瓶頸提供了技術(shù)路徑。本文從硬件架構(gòu)、信號處理算法及工程實現(xiàn)三個維度,解析該方案的核心原理與實現(xiàn)方法。