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瑞苏盈科专栏
我与瑞苏盈科板卡的开发故事

Zynq-7000

Linux_GUI加速(1)——GUI系统概述

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本文会尽量从初学者的角度去描述整个Linux整个图形子系统,但由于其复杂性,涉及到的模块比较多,可能会需要一些相关的先验知识;对于系统的介绍,分析的着重点可能不会在于为什么该这样设计,而是在于在现有的显示系统下,我们能做些什么来适配我们的目的;

使用 Python 和 Jupyter 笔记本快速构建基于 FPGA 的设计并进行编程

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过去,设计人员倾向于使用现场可编程门阵列 (FPGA) 在硬件设计中提升计算密集型应用的性能,例如计算机视觉、通信、工业嵌入式系统,以及越来越多的物联网 (IoT)。然而,传统 FPGA 编程中涉及的繁琐步骤一直让人望而却步,促使设计人员到目前都还在寻求替代处理解决方案。

【FPGA培训系列课程●南京站】 -- ZYNQ-7000 SoC系统设计

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为了能让工程师尽快掌握ZYNQ-7000 SoC的特性和优势以设计更智能更灵活的系统,提高产品竞争力和加速产品更新及上市进程,依元素科技推出为期2天的培训班。本培训课程主要介绍Zynq 架构的特性和优势,旨在为您设计 Zynq SoC 项目提供决策

在Zynq SoC上实现裸机(无操作系统)软件应用方案

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Zynq™-7000 All Programmable SoC在单个器件上实现了ARM处理功能与FPGA逻辑独特的组合,因此需要双重的配置过程,同时需要考虑处理器系统和可编程逻辑。工程师会发现,其配置顺序与传统的赛灵思FPGA稍有差别。尽管如此,方法仍是相似的,生成引导镜像和完成配置存储器编程的难度不大。

  虽然标准的FPGA配置实践一般只需要FPGA bit文件,但是如果您想最大限度地利用Zynq SoC的优势,还需要添加另一种配置文件,即软件可执行与可链接格式(ELF)文件。FPGAbit文件用于定义设计中可编程逻辑部分的行为,而ELF文件则是处理系统将要执行的软件程序。

下面让我们来看看如何在Zynq SoC上实现裸机(无操作系统)软件应用。

  <strong>配置概览</strong>
  在Zynq SoC中,处理系统(PS)处于主控地位,因此负责配置器件的可编程逻辑(PL)侧。(唯一例外的情况是在使用JTAG接口进行配置时。)这就是说,如果需要,您可以在可编程逻辑侧不加电的情况下给处理系统加电并使之运行,从而降低系统的总功耗。当然如果需要使用Zynq SoC的PL侧,您也需要给它加电。

【视频】Zynq开发工具简介

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了解可用于 Zynq-7000 可编程 SoC 的不同开发工具。从愿景到部署,Xilinx 开发工具着重端到端开发,包括:系统设计、软件和固件开发、硬件设计、协仿真和调试以及图像生成。
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