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FPGA-SOPC

  • 手把手教你学CPLD/FPGA与单片机联合设计(前3章)

      手把手教你学CPLD/FPGA与单片机联合设计(前3章)   作者:周兴华;出版社: 北京航空航天大学出版社   内容简介:本书以实践(实验)为主线,以生动短小的实例为灵魂,穿插介绍了Verilog HDL语言的语法及Altera公司的EPM7128S(或Atmel公司的ATFl508A5)设计开发编程。理论与实践紧密结合,由浅入深、循序渐进地引导读者进行学习、实验,这样读者学得进、记得牢,不会产生畏难情绪,无形之中就掌握了 CPLD/FPGA的联合设计。

    标签: CPLD FPGA 手把手 单片机

    上传时间: 2013-10-20

    上传用户:xjz632

  • FPGA设计管脚分配注意点

    FPGA设计管脚分配注意点

    标签: FPGA 管脚分配

    上传时间: 2014-12-28

    上传用户:franktu

  • EP2C5_EP2C8 FPGA开发板电路图

    EP2C5和EP2C8的FPGA开发板原理图,EP2C5_EP2C8 FPGA开发板电路图。

    标签: EP FPGA 开发板 电路图

    上传时间: 2014-01-13

    上传用户:刘江林1420

  • altera FPGA/CPLD高级篇(VHDL源代码)

          altera FPGA/CPLD高级篇(VHDL源代码)

    标签: altera FPGA CPLD VHDL

    上传时间: 2014-12-28

    上传用户:15527161163

  • 写给小白们的FPGA入门设计实验

      写给小白们的FPGA入门设计实验:   1. 写在前面的话    2   2. Lab 1 : LCD1602 字符显示设计  3   2.1. 摘要   2.2. 内容   2.3. 程序   2.4. 结果(问题,解决,体会)   3. Lab 2 : 4 位减法、加法器设计   3.1. 摘要   3.2. 内容   3.3. 程序   3.4. 结果(问题,解决,体会)   4. Lab 3 :三位二进制乘法器设计   4.1. 摘要   4.2. 内容   4.3. 程序   4.4. 结果(问题,解决,体会)   5. Lab 4 :序列检测器设计   6. Lab 5 :变模计数器设计   

    标签: FPGA 设计实验

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:silenthink

  • 基于FPGA设计的FIR滤波器的实现与对比

    描述了基于FPGA的FIR滤波器设计。根据FIR的原理及严格线性相位滤波器具有偶对称的性质给出了FIR滤波器的4种结构,即直接乘加结构、乘法器复用结构、乘累加结构、DA算法。在本文中给出上述几种算法的结构框图,并通过FPGA编程实现上述几种算法,并给出所用的资源来比较各种算法的优劣。

    标签: FPGA FIR 滤波器 对比

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:lvzhr

  • 基于Quartus II FPGA/CPLD数字系统设计实例(VHDL源代码文件)

      本资料是关于基于Quartus II FPGA/CPLD数字系统设计实例(VHDL源代码文件),需要的可以自己下载。

    标签: Quartus FPGA CPLD VHDL

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:caiiicc

  • 基于FPGA的多功能频率计的设计

    基于Altera公司FPGA芯片EP2C8Q208,嵌入MC8051 IP Core,用C语言对MC8051 IP Core进行编程,以其作为控制核心,实现系统控制。在FPGA芯片中,利用Verilog HDL语言进行编程,设计了以MC8051 IP Core为核心的控制模块、计数模块、锁存模块和LCD显示模块等几部分,实现了频率的自动测量,测量范围为0.1Hz~50MHz,测量误差0.01%。并实现测频率、周期、占空比等功能。  

    标签: FPGA 多功能 频率计

    上传时间: 2013-10-14

    上传用户:1214209695

  • FPGA-CPLD芯片设置方法

    FPGA-CPLD芯片设置方法

    标签: FPGA-CPLD 芯片设置

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:whymatalab2

  • 采用TÜV认证的FPGA开发功能安全系统

    This white paper discusses how market trends, the need for increased productivity, and new legislation have accelerated the use of safety systems in industrial machinery. This TÜV-qualified FPGA design methodology is changing the paradigms of safety designs and will greatly reduce development effort, system complexity, and time to market. This allows FPGA users to design their own customized safety controllers and provides a significant competitive advantage over traditional microcontroller or ASIC-based designs. Introduction The basic motivation of deploying functional safety systems is to ensure safe operation as well as safe behavior in cases of failure. Examples of functional safety systems include train brakes, proximity sensors for hazardous areas around machines such as fast-moving robots, and distributed control systems in process automation equipment such as those used in petrochemical plants. The International Electrotechnical Commission’s standard, IEC 61508: “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems,” is understood as the standard for designing safety systems for electrical, electronic, and programmable electronic (E/E/PE) equipment. This standard was developed in the mid-1980s and has been revised several times to cover the technical advances in various industries. In addition, derivative standards have been developed for specific markets and applications that prescribe the particular requirements on functional safety systems in these industry applications. Example applications include process automation (IEC 61511), machine automation (IEC 62061), transportation (railway EN 50128), medical (IEC 62304), automotive (ISO 26262), power generation, distribution, and transportation. 图Figure 1. Local Safety System

    标签: FPGA 安全系统

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:维子哥哥