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为智能硬件开发者、创客提供有关基于英特尔嵌入式处理器的应用技术介绍和合作伙伴方案介绍

Xilinx ZYNQ UltraScale+ MPSoC应用专栏系列连载[第四篇]相机和接口板

连载[第三篇]讲过,要设计一块接口板和Xilinx官方开发板ZCU104对接来做验证。接口板有两块,分别是相机板和扩展板,相机板搭载Sony IMX172/117传感器;接口板包括FMC插座、万兆以太网SFP+接口、千兆以太网PHY接口和若干引出的IO(可用作MIPI DSI、LVDS显示屏)等

Xilinx verilog语法技巧——RAM的初始化

RAM可以通过以下方式初始化:
1,在HDL源代码中指定RAM初始内容;
2,在外部数据文件中指定RAM初始内容。

如何给应用配个合适的 ADC

我们处在一个由数字计算机控制的模拟世界里。因此,物联网 (IoT) 设备的设计人员需要将模拟值高效地转换为采样数字表示。答案看似简单,使用一个前置的模数转换器 (ADC) 便能解决问题,然后 ADC 并非千篇一律。因此,设计人员需要了解各种拓扑,以及它们与应用的对应关系。

【干货分享】同步电路的时序模型分析(一)

首先对于纯组合逻辑电路来说,其逻辑功能块的输出仅仅与当前的输入值有关系,其电路延时分析也非常的简单,只考虑输入到输出的信号延时Tdelay,但是影响Tdelay时间的因素比较多,比如不同的器件输入到输出的延时时间不同,不同的工艺条件以及在不同的环境下,Tdelay的时间也不同

使用 VHDL 中的 “work” 库

VHDL 的一个强大功能是用库来组织 RTL 的不同部分。 通过使用库,不同的设计人员可以做这个工程中自己负责的那部分工作,而不必担心会在命名方面与其他设计师发生冲突。在例化期间,这可以通过手动指定要使用的库或者通过配置语句来完成。

控制电源启动及关断时序

微处理器、FPGA、DSP、模数转换器 (ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序

Xilinx ZYNQ UltraScale+系列连载[第三篇]写一篇简单需求

做事情讲究个“谋定而后动”,做研发尤其如此,准备工作一定要做得充分了,需求一定要理解明确了,方可开始吭哧吭哧继续往下干。楼主先准备以ZCU104为平台,实现一个视频处理和传输系统,算是熟悉ZYNQ UltraScale+ MPSoC器件。

【分享】MPSoC,XEN虚拟机运行裸核应用程序(baremetal, standalone)的中断延迟

修改Xilinx的定时器裸核应用程序(baremetal, standalone)例子xttcps_intr_example.c,可以测量中断响应延迟。然后在单板上运行,以及在XEN的虚拟机上运行,可以分别测量这两种情况下的中断响应延迟。

ZYNQ的启动原理和配置

设备配置包含用于初始化和配置ps和pl的所有方法及过程。在软件控制下,ps内的DevC提供用于初始化和配置ps和pl的手段和方法,在zynq中提供两个模块用于控制配置过程:
1. BootROM,一个静态存储块器块,当上电复位和暖复位后,有Cortex-A9的CPU执行这个内置程序;

深度学习中,CPU、GPU、NPU、FPGA如何发挥优势

随着AI的广泛应用,深度学习已成为当前AI研究和运用的主流方式。面对海量数据的并行运算,AI对于算力的要求不断提升,对硬件的运算速度及功耗提出了更高的要求。目前,除通用CPU外,作为硬件加速的GPU、NPU、FPGA等一些芯片处理器在深度学习的不同应用中发挥着各自的优势,但孰优孰劣?