重新配置

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重新配置 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 44 篇文章,持续更新中。

PSoC4200系列数据手册

PSoC® 4 是一种混合信号可编程嵌入式系统控制器的可扩展、可重构的平台架构,其核心是 ARM Cortex®-M0 中央处理器(CPU), 该系列为嵌入式应用提供可编程的平台。它结合了灵活的可编程和可重新配置的模拟和数字模块,以及芯片内部的自动走线功能。基 于这个平台的PSoC 4200 系列产品,结合了微控制器和可编程数字逻辑、高性能模数转换、带比较器模式的运算放大器,以及标准 的通信

FPGA论文4-27

基于FPGA的可重新配置片上导航计算机设计。。。。。。。。。。。。。。。

期刊论文:基于嵌入式硬件平台的馈线自动化远方终端设计

·论文摘要:嵌入式硬件平台的设计以硬件模块化设计和灵活组态技术为基础以减少硬件成本和缩短开周期。提出了一种基于嵌入式技术和可灵活配置的FTU(Feeder Terminal Unit)硬件平台设计方案,该平台由数字信号处理器DSP、嵌入式工业芯片组RCM2110、可编程逻辑器件CPLD、双口RAM等硬件组成,不仅在硬件结构上可以重新配置,而且构成其软件系统的监控软件、保护功能、

基于可重配置的OFDM基带系统的FPGA设计

1992年5月,JoeMitola首次明确提出了软件无线电的概念。软件无线电将模块化、标准化的硬件单元连接构成硬件平台,通过软件加载实现各种无线通信功能。端到端重配置技术是在软件无线电的基础上发展起来的,该技术使通信系统不仅具有重配置的能力,还能提供一体化的重配置管理架构,实现联合无线资源管理和网络规划。端到端重配置技术已经成为软件无线电的发展趋势。 宽带无线接入(BWA,BroadbandWir

基于SDR平台下双FPGA加载的软硬件设计

随着当今变化的市场,产品是否便于现场升级,是否便于灵活使用已成为产品能否进入市场的一个关键因素。在这种背景下,Xilinx公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。虽然这些器件应用广泛,但由于其内部采用SRAM工艺,且SRAM的易失性,每次系统上电时,必须重新配置数据,即ICR(In-Circuit Reconfigurability),只有在数据配置正确的情况下系统才能正常工

FPGA局部动态可重配置的研究

FPGA作为近年来集成电路发展中最快的分支之一,有关它的研究和应用得到了迅速的发展。传统的FPGA采用静态配置的方法,所以在它的应用生命周期中,它的功能就不能够再改变,除非重新配置。动态重配置系统在系统工作的过程中改变FPGA的结构,包括全局重配置和局部重配置。其中的局部动态重配置系统有着ASIC以及静态配置FPGA无法比拟的优势。而随着支持局部位流配置以及动态配置的商用FPGA的推出,使对局部动

基于FPGA的高速外围多功能芯片

用数字化控制代替模拟控制,可以消除温度漂移等常规模拟调节器难以克服的缺点,有利于参数整定和变参数调节,便于通过软件程序的改变方便地调节控制方案和实现多种新型控制策略,同时可减少元器件数目、简化硬件结构,从而提高系统可靠性。FPGA具有速度快,规模大,设计模块化等诸多优点,最突出的是其灵活性,设计人员不仅对其内容可重复编程,还可对其I/0口重新配置,非常适合电源的数字化控制。 结合数字控制的优点及F

可编程逻辑块(CLB)用来仿真IEEE1149.1标准的边界测试,先配置XC3000现场可编程逻辑测试板的连线,然后为芯片工作重新配置

With more complex integrated circuits and more densely<BR>packed PC boards, testability is a major i

基于ARM的语音采集与网络传输系统的设计

利用ARM处理器开发处理音频信号的设备很多,如移动电话、MD(MiniDisc),DVD播放器、MP3音频译码器等;同样,基于ARM处理器的网络设备也很多,如网络调制解调器、网络电脑、因特网设备等。但利用ARM处理器把语音处理和网络通信功能结合起来无疑是一种新的尝试,它的设计成功会给网络留言技术的开发提供一种新的思路。 本文通过一个ARM9芯片S3C2410作为处理器的嵌入式语音采集系统,详细阐述

FPGA所需的电源供应:深入分析

无论是网络产品、通信设备、工业系统,还是汽车电子系统,这些电子系统都普遍采用现场可编程门阵列 (FPGA) 芯片,显示这种芯片在实际应用时具有高度的灵活性,加上 FPGA 具有可重新配置的高度智能,因

基于SCA的硬件抽象层连接设计及其在DSP/FPGA上的实现

软件通信体系结构(Software Communications Architecture,SCA)的专用硬件补充规范引入了硬件抽层连接(Hardware Abstract Layer Connectivity,HAL-C)的概念,它能有效地将系统波形开发与硬件平实现细节分离,波形开发者根据硬件平台提供的接口行波形组件的研发;硬件平台则为波形提供统一的接口。这样波形开发者可以不去关心底层硬件的细节

Intersil集成FET稳压器针对5V至70V VIN应用

<P>Intersil的ISL65426双通道同步降压稳压器具备用户可配置电源区块,如此可快述设计FPGA、CPLD、核心处理器及ASIC等系统与电源重新配置。</P>

基于Internet的FPGA局部动态可重配置的研究.rar

FPGA作为近年来集成电路发展中最快的分支之一,有关它的研究和应用得到了迅速的发展。传统的FPGA采用静态配置的方法,所以在它的应用生命周期中,它的功能就不能够再改变,除非重新配置。动态重配置系统在系统工作的过程中改变FPGA的结构,包括全局重配置和局部重配置。其中的局部动态重配置系统有着ASIC以及静态配置FPGA无法比拟的优势。而随着支持局部位流配置以及动态配置的商用FPGA的推出,使对局部动

基于可重配置的OFDM基带系统的FPGA设计.rar

1992年5月,JoeMitola首次明确提出了软件无线电的概念。软件无线电将模块化、标准化的硬件单元连接构成硬件平台,通过软件加载实现各种无线通信功能。端到端重配置技术是在软件无线电的基础上发展起来的,该技术使通信系统不仅具有重配置的能力,还能提供一体化的重配置管理架构,实现联合无线资源管理和网络规划。端到端重配置技术已经成为软件无线电的发展趋势。 宽带无线接入(BWA,BroadbandWir

基于FPGA的高速外围多功能芯片的设计与实现.rar

用数字化控制代替模拟控制,可以消除温度漂移等常规模拟调节器难以克服的缺点,有利于参数整定和变参数调节,便于通过软件程序的改变方便地调节控制方案和实现多种新型控制策略,同时可减少元器件数目、简化硬件结构,从而提高系统可靠性。FPGA具有速度快,规模大,设计模块化等诸多优点,最突出的是其灵活性,设计人员不仅对其内容可重复编程,还可对其I/0口重新配置,非常适合电源的数字化控制。 结合数字控制的优点及F

基于FPGA的三维图形几何管线的算法及其实现技术研究.rar

近年来,计算机图形学应用越来越广泛,尤其是三维(3D)绘图。3D绘图使用3D模型和各种影像处理产生具有三维空间真实感的影像,应用于虚拟真实情况以及多媒体的产品上,且多半是使用低成本的实时3D计算机绘图技术为基础。在初期3D图形学刚起步时,由于图形简单,因此可以利用CPU来运算,但随着图形学技术的发展,所要绘制的图形越来越复杂,这时如果单纯依赖CPU来处理,不能达到实时的要求,因此需要专门的硬件来加

SAN多协议路由器FPGA设计.rar

存储区域网络(SAN)与传统的局域网和广域网不同,它位于计算机局域网后端,采用单独的网络,它不与局域网共用通信信道。存储区域网络在服务器和存储设备之间提供多条物理连接,保证系统不因一条线路的故障而中断运行。因此它可以高效的、可靠的、安全的传输数据,同时也可以支持数据的异地实时容灾备份。 存储区域网络的组网方式有两种,一种是采用光纤通道(Fibre Channel: FC)协议,这样的网络又叫FC—

基于FPGA动态重构的故障容错技术.rar

可重构计算技术兼具通用处理器(General-Purpose Processor,GPP)和专用集成电路(Application Specific Integr—ated Circuits,ASIC)的特点,既可以提供硬件高速的特性,又具有软件可以重新配置的特性。而动态部分可重构技术是可重构计算技术的最新进展之一。该技术的要点就是在系统正常工作的情况下,修改部分模块的功能,而系统其它模块能够照常运

基于FPGA的直扩接收机伪码同步跟踪技术的研究.rar

扩频通信,即扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),它与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。随着个人通信业务的发展以及全球定位系统的应用,到目前为止,使用扩频技术的用户已经超过一亿。 20世纪80年代末,全球范围通信技术从模拟向数字蜂窝的突然转变,使欧洲的GSM数字技术得以迅速推广,占据了无可争议的市场领先地位。几乎与GSM技术同

三维图形几何管线的算法

近年来,计算机图形学应用越来越广泛,尤其是三维(3D)绘图。3D绘图使用3D模型和各种影像处理产生具有三维空间真实感的影像,应用于虚拟真实情况以及多媒体的产品上,且多半是使用低成本的实时3D计算机绘图技术为基础。在初期3D图形学刚起步时,由于图形简单,因此可以利用CPU来运算,但随着图形学技术的发展,所要绘制的图形越来越复杂,这时如果单纯依赖CPU来处理,不能达到实时的要求,因此需要专门的硬件来加