基于SOPC的在線分析儀器平臺從數(shù)據(jù)采集到顯示已經(jīng)可以完成分析儀器的基本功能。通過添加與上位機的通信來方便數(shù)據(jù)的驗證和平臺與網(wǎng)絡的鏈接以及數(shù)據(jù)傳輸,從而在非線性驗證和TCP/IP通訊方面實現(xiàn)對上位機的信息管理,同時驗證了基于SOPC的在線分析儀器智能平臺的數(shù)據(jù)處理。
SoC(片上系統(tǒng))的概念已日益普及,而隨著FPGA技術的迅速發(fā)展,可編程系統(tǒng)芯片(SoPC)作為一種特殊的嵌入式微處理器系統(tǒng),融合了SoC和 FPGA各自的優(yōu)點,并具備軟硬件在系統(tǒng)可
隨著計算機技術和人工智能技術的快速發(fā)展,圖像識別技術已成為人工智能的基礎技術,它涉及的技術領域越來越廣泛,應用越來越深入。隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)向高速化、自動化方向的
摘要:利用ZigBee通信協(xié)議棧和可編程片上系統(tǒng)(System On a Programmable Chip,SOPC)技術,實現(xiàn)了兩個三維移動天線平臺的協(xié)調(diào)動作與綜合控制。通過設計符合Avalon總線標準的自定義步進電機控制模塊,減小了步進電機
摘要:基于使用戶刷卡消費的數(shù)據(jù)可進行采集存儲的目的,采用了在FPGA平臺上設計一種射頻卡實時消費記錄系統(tǒng)的方法。該系統(tǒng)采用了FATFS文件系統(tǒng),可將用戶數(shù)據(jù)及時保存到SD卡之中。通過對軟硬件模塊和上位機的設計,采
提出了一種基于FPGA和SOPC技術實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)LED屏控制系統(tǒng)設計的新方法。該設計以Altera公司的EP2C20為核心,通過在單片F(xiàn)PGA中集成NIOS軟核處理器,SDRAM控制器和EPCS控制器等外圍控制器件,配合紅外接收模塊,LED控制模塊等自定義的Avalon接口模塊實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)位置感應,紅外無線控制,彩色LED控制等功能。這種設計方案的主要優(yōu)勢在與集成化和可擴展性,只需要對該方案進行少量修改,便可以實現(xiàn)具有更多功能的控制系統(tǒng),以適應不同的旋轉(zhuǎn)LED屏設計的需要。
摘要:介紹一款基于SOPC的TFT—LCD觸控屏控制器IP核的設計與實現(xiàn)。采用Verilog HDL作控制器的模塊設計,并用ModelSim仿真測試,驗證其正確性;利用嵌入式SOPC開發(fā)工具,在開發(fā)板上完成觸控屏顯示驅(qū)動及其控制模
摘要:傳統(tǒng)嵌入式設備對SD卡的讀取一般基于硬件層面,這么做省資源但是換來的是時序麻煩,移植困難,讀取文件不靈活。針時資源較為豐富的嵌入式方案,利用SoPC技術和靈活的NIOSⅡ軟核,提出了一種在SD卡上建立了FAT3
SD卡中的數(shù)據(jù)是以塊為單位進行存儲的,如果在硬件層面對其進行操作,則不僅要非常了解SD卡的數(shù)據(jù)存儲結構,還要對FAT系統(tǒng)有深刻的理解,然后用復雜的時序狀態(tài)機對其扇區(qū)進行初始化和讀取控制,對硬件直接進行操作可以
隨著嵌入式技術的發(fā)展,基于SoPC技術的嵌入式系統(tǒng)所具有的軟硬件可裁減、可擴充、可升級以及可在線修改的特點越來越受到人們的重視。SoPC系統(tǒng)通常具有以下基本特征:采用大容量可編程邏輯器件來實現(xiàn),單芯片、低功耗
基于SoPC和NIOS Ⅱ的SD卡文件系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
引言在通常情況下,專用集成電路(ASIC)是大批量高性能應用系統(tǒng)設計師的理想方案。但是,設計ASIC需要昂貴的設計工具,這樣開發(fā)成本很高,當要把產(chǎn)品及時地推向市場時就會承擔很大的風險。據(jù)初步統(tǒng)計,超過60%的ASIC設
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基于SoPC的狀態(tài)監(jiān)測裝置的嵌入式軟硬件協(xié)同設計
基于SoPC的狀態(tài)監(jiān)測裝置的嵌入式軟硬件協(xié)同設計
可編程片上系統(tǒng)(SOPC)是一種特殊的嵌入式系統(tǒng),它設計方式靈活,具備軟硬件在系統(tǒng)可編程功能。SOPC 在設計上以集成電路IP 核為基礎,而自行開發(fā)的SOPC IP 核,根據(jù)實際硬件資源和功能任務需求來定制顯示控制功能,
基于SOPC 的觸控屏控制器IP核設計
第一個方向,也是傳統(tǒng)方向主要用于通信設備的高速接口電路設計,這一方向主要是用FPGA處理高速接口的協(xié)議,并完成高速的數(shù)據(jù)收發(fā)和交換。這類應用通常要求采用具備高速收發(fā)接口的FPGA,同時要求設計者懂得高速接口電
基于FPGA的可重構系統(tǒng)及其結構分析
0 引 言現(xiàn)代測量系統(tǒng)中,傳感器的工作性能直接影響整個系統(tǒng)。由于受外界因素的影響,傳感器大多具有非線性特性,致使測量儀表或系統(tǒng)的輸入與輸出之間不能保證很好的線性關系。除了采取硬件補償電路外,對于軟件補償算