FPGA概述
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)是一種可編程邏輯器件,由成千上萬(wàn)個(gè)完全相同的可編程邏輯單元組成,周?chē)禽斎?輸出單元構成的外設。制造完成后,FPGA可以在工作現場(chǎng)編程,以便實(shí)現特定的設計功能。典型設計工作包括指定各單元的簡(jiǎn)單邏輯功能,并選擇性地閉合互連矩陣中的一些開(kāi)關(guān)。為確保正常工作,FPGA必須運用適當的電源管理技術(shù)。FPGA最初用于系統原型制作,最終量產(chǎn)時(shí)會(huì )用高速IC或ASIC代替。不過(guò),近年來(lái)FPGA的性能有很大改善,成本則不斷下降,因此FPGA現已廣泛用于生產(chǎn)設計。
FPGA的功耗取決于許多不同因素,與設計密切相關(guān)。必須運用精確的功耗估算方法,才能確保電源系統符合FPGA要求。FPGA制造商會(huì )提供網(wǎng)絡(luò )工具,用于功耗計算。為了估算FPGA的功耗,計算程序需考慮設計資源運用、切換速率、工作時(shí)鐘頻率、I/O使用及其它許多因素。
FPGA主要有三種可配置元件:可配置邏輯模塊(CLB)、I/O模塊(IOB)和互連。其中,CLB提供功能邏輯元件,IOB提供封裝引腳與內部信號線(xiàn)之間的接口,可編程互連資源提供路由路徑,將CLB和IOB的輸入和輸出與適合的網(wǎng)絡(luò )相連。CLB(或內核)上施加的電壓稱(chēng)為VCCINT。VCCO是IOB的電源電壓。一些FPGA還有其它電壓輸入,稱(chēng)為VCCAUX。VCCINT(用于CLB)的典型值為1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3V,電流可達10A或更高。CLB數量越多,則電壓越低,電流越高。啟動(dòng)時(shí),VCCINT必須單調上升,不得下跌。最常用的VCCO電壓(用于IOB)為1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或傳統系統中的5V。電流范圍為1A至20A。輔助電壓(VCCAUX)典型值為3.3V或2.5V。它為FPGA中的時(shí)間關(guān)鍵資源供電,因此易受電源噪聲影響。VCCAUX可以與VCCO共用一個(gè)電源層,但前提是VCCO不會(huì )產(chǎn)生過(guò)大的噪聲。
FPGA使用的電源類(lèi)型
FPGA電源要求輸出電壓范圍從1.2V到5V,輸出電流范圍從數十毫安到數安培??捎萌N電源:低壓差(LDO)線(xiàn)性穩壓器、開(kāi)關(guān)式DC-DC穩壓器和開(kāi)關(guān)式電源模塊。最終選擇何種電源取決于系統、系統預算和上市時(shí)間要求。
如果電路板空間是首要考慮因素,低輸出噪聲十分重要,或者系統要求對輸入電壓變化和負載瞬變做出快速響應,則應使用LDO穩壓器。LDO功效比較低(因為是線(xiàn)性穩壓器),只能提供中低輸出電流。輸入電容通??梢越档蚅DO輸入端的電感和噪聲。LDO輸出端也需要電容,用來(lái)處理系統瞬變,并保持系統穩定性。也可以使用雙輸出LDO,同時(shí)為VCCINT和VCCO供電。
如果在設計中效率至關(guān)重要,并且系統要求高輸出電流,則開(kāi)關(guān)式穩壓器占優(yōu)勢。開(kāi)關(guān)電源的功效比高于LDO,但其開(kāi)關(guān)電路會(huì )增加輸出噪聲。與LDO不同,開(kāi)關(guān)式穩壓器需利用電感來(lái)實(shí)現DC-DC轉換。
FPGA的特殊電源要求
為確保正確上電,內核電壓VCCINT的緩升時(shí)間必須在制造商規定的范圍內。對于一些FPGA,由于VCCINT會(huì )在晶體管閾值導通前停留更多時(shí)間,因此過(guò)長(cháng)的緩升時(shí)間可能會(huì )導致啟動(dòng)電流持續較長(cháng)時(shí)間。如果電源向FPGA提供大電流,則較長(cháng)的上電緩升時(shí)間會(huì )引起熱應力。ADI公司的DC-DC穩壓器提供可調軟啟動(dòng),緩升時(shí)間可以通過(guò)外部電容進(jìn)行控制。緩升時(shí)間典型值在20ms至100ms范圍內。
許多FPGA沒(méi)有時(shí)序控制要求,因此VCCINT、VCCO和VCCAUX可以同時(shí)上電。如果這一點(diǎn)無(wú)法實(shí)現,上電電流可以稍高。時(shí)序要求依具體FPGA而異。對于一些FPGA,必須同時(shí)給VCCINT和VCCO供電。對于另一些FPGA,這些電源可按任何順序接通。多數情況下,先給VCCINT后給VCCO供電是一種較好的做法。
當VCCINT在0.6V至0.8V范圍內時(shí),某些FPGA系列會(huì )產(chǎn)生上電涌入電流。在此期間,電源轉換器持續供電。這種應用中,因為器件需通過(guò)降低輸出電壓來(lái)限制電流,所以不推薦使用返送電流限制。但在限流電源解決方案中,一旦限流電源所供電的電路電流超過(guò)設定的額定電流,電源就會(huì )將該電流限制在額定值以下。
FPGA配電結構
對于高速、高密度FPGA器件,保持良好的信號完整性對于實(shí)現可靠、可重復的設計十分關(guān)鍵。適當的電源旁路和去耦可以改善整體信號完整性。如果去耦不充分,邏輯轉換將會(huì )影響電源和地電壓,導致器件工作不正常。此外,采用分布式電源結構也是一種主要解決方案,給FPGA供電時(shí)可以將電源電壓偏移降至最低。
在傳統電源結構中,AC/DC或DC/DC轉換器位于一個(gè)地方,并提供多個(gè)輸出電壓,在整個(gè)系統內分配。這種設計稱(chēng)為集中式電源結構(CPA),見(jiàn)圖1。以高電流分配低電壓時(shí),銅線(xiàn)或PCB軌道會(huì )產(chǎn)生嚴重的電阻損耗,CPA就會(huì )發(fā)生問(wèn)題。
CPA的替代方案是分布式電源結構(DPA),見(jiàn)圖2。采用DPA時(shí),整個(gè)系統內僅分配一個(gè)半穩壓的DC電壓,各DC/DC轉換器(線(xiàn)性或開(kāi)關(guān)式)與各負載相鄰。DPA中,DC/DC轉換器與負載(例如FPGA)之間的距離近得多,因而線(xiàn)路電阻和配線(xiàn)電感引起的電壓下降得以減小。這種為負載提供本地電源的方法稱(chēng)為負載點(diǎn)(POL)。
圖1 集中式電源結構
圖2 分布式電源結構
當一個(gè)邏輯器件從邏輯1切換到邏輯0時(shí),或者從邏輯0切換到邏輯1時(shí),包括電源的輸出結構暫時(shí)變?yōu)榈妥杩範顟B(tài)。每次轉換均要求對信號線(xiàn)進(jìn)行充電或放電,這就需要能量。旁路電容的功能是在本地儲存能量,以提供轉換所需的能量。
本地儲存能量必須在較寬的頻率范圍內可用。低串聯(lián)電感的非常小的電容用來(lái)為高頻轉換提供快速電流。高頻電容能量耗盡之后,較大、較慢的電容繼續提供電流。FPGA技術(shù)要求三種頻率范圍內的電容,即高、中、低頻率范圍。這些頻率的跨度為1kHz至500MHz。
正確放置對于高頻電容(1nF至100nF低電感陶瓷片式電容)非常重要;對于中頻電容(10μF至100μF鉭電容或陶瓷電容)和低頻電容(>470μF),這種重要性依次降低。之所以與放置有關(guān),原因很簡(jiǎn)單:從電容引腳到FPGA電源引腳的路徑電感必須盡可能低。這意味著(zhù)該路徑必須盡可能短,哪怕要穿過(guò)實(shí)體接地層或電源層。1英寸實(shí)心銅層的電感約為1nH,因此距離極為重要。旁路電容過(guò)孔必須直接下行至接地層或VCC層。
高頻旁路電容,無(wú)論是在VCCINT還是VCCIO上,均應安裝在相關(guān)VCC引腳的1厘米范圍內;中頻旁路電容則應安裝在VCC引腳的3厘米范圍內。低頻旁路電容可以安裝在合理范圍內的電路板上任意位置。當然,離FPGA越近越好。
較新的FPGA有輸入/輸出旁路要求,因此以前用于低速或低密度設計的電容類(lèi)型可能無(wú)效。根據所用材料、結構和值的不同,旁路電容在整個(gè)頻率范圍內有不同的串聯(lián)電抗。通過(guò)查看各種系列的數據手冊,可以得知某些電容更適合當前所考慮的應用。
圖3中顯示了電容阻抗隨頻率的變化曲線(xiàn)。阻抗最小值位于電容的自諧振頻率;超過(guò)此頻率后,寄生引線(xiàn)電感在“電容”的電抗特性中占據主導地位。圖中,業(yè)界標準型X7R單芯片、10nF陶瓷1206片式電容在50MHz時(shí)的阻抗為0.2Ω。然而,在500MHz時(shí),該電容的阻抗約為3Ω。當有效阻抗增大,負載無(wú)法使用電容所儲存的能量時(shí),電容即無(wú)效。同時(shí)還必須考慮溫度范圍和老化效應。一些電容在室溫時(shí)阻抗較低,但在極端溫度時(shí)則表現不佳。當電容值較大(100nF至330nF)時(shí),Z5U電容在高頻時(shí)的ESR可能較低。不過(guò),這種電容不宜在10℃以下使用。作為+20%、–80%額定器件,這種電容要求幾乎兩倍的設計值才能安全使用。選擇旁路電容系列時(shí),最好查看電容制造商的數據手冊。
FPGA電源設計可能會(huì )涉及5A、10A甚至更高的電流在PCB走線(xiàn)中流動(dòng)。當這種大電流存在并以開(kāi)關(guān)模式(邊沿陡峭)隨時(shí)間變化時(shí),顯而易見(jiàn),噪聲、感應電壓和電磁輻射(EMI)很可能出現,并可能導致電源工作異常。與配線(xiàn)電感相關(guān)的快速開(kāi)關(guān)電流也可能會(huì )產(chǎn)生電壓瞬變,并導致其它問(wèn)題。為使電感和接地環(huán)路最小,傳導高電流的PCB走線(xiàn)應盡可能短。應采用接地層結構或單點(diǎn)接地,使外部元件盡可能靠近DC/DC轉換器,以實(shí)現最佳效果。使用開(kāi)口鐵芯電感時(shí),必須特別注意這種電感的位置和定位,避免電感通量與敏感的反饋接地路徑和COUT配線(xiàn)相交。使用具有可調輸出的開(kāi)關(guān)穩壓器或控制器時(shí),應將反饋電阻和相關(guān)配線(xiàn)置于IC附近,并遠離電感布置配線(xiàn),尤其是開(kāi)口鐵芯式電感。鐵氧體繞軸或鐵棒電感具有從繞軸一端經(jīng)空氣到達另一端的磁力線(xiàn)。這些磁力線(xiàn)會(huì )在電感磁場(chǎng)范圍內的所有導線(xiàn)或PC板銅走線(xiàn)中產(chǎn)生感應電壓。銅走線(xiàn)中產(chǎn)生的電壓量由以下因素決定:磁場(chǎng)強度、PC銅走線(xiàn)相對于磁場(chǎng)的方向和位置,以及銅走線(xiàn)與電感之間的距離。
FPGA和穩壓器的可靠性取決于散熱問(wèn)題。這些器件的溫度主要受待機功耗和總功耗、外部容性負載(僅FPGA)、熱阻、環(huán)境溫度以及氣流等因素控制。必須有效管理這些因素,使結溫(Tj)始終低于制造商規定的最高溫度。
ADP2114同步降壓開(kāi)關(guān)穩壓器???ADP2114,pdf datasheet (Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator)
ADP2114(圖4)是一款功能多樣的同步降壓開(kāi)關(guān)穩壓器,可滿(mǎn)足各種客戶(hù)負載點(diǎn)要求。兩個(gè)PWM通道既可以配置為分別提供2A和2A(或3A/1A)電流的兩路獨立輸出,也可以配置為提供4A電流的單路交錯式輸出。ADP2114可提供高功效,開(kāi)關(guān)頻率最高可達2MHz。在輕負載時(shí),該器件可以設置為脈沖跳躍模式工作,以便提高功效,或者設置為強制PWM模式工作,以便降低電磁干擾(EMI)。ADP2114還具有欠壓閉鎖(UVLO)、遲滯、軟啟動(dòng)和電源正常輸出指示等特性;保護特性有輸出短路保護和熱關(guān)斷等??梢岳脴O小電阻和電容對輸出電壓、電流限制、開(kāi)關(guān)頻率、脈沖跳躍工作模式和軟啟動(dòng)時(shí)間進(jìn)行外部編程。
圖3 電容阻抗隨頻率的變化曲線(xiàn)
圖4 ADP2114同步降壓開(kāi)關(guān)穩壓器
該器件可用于多個(gè)終端市場(chǎng),例如通信基礎設施、工業(yè)和儀器儀表、醫療保健以及高端消費電子市場(chǎng)。在這些終端市場(chǎng)的主要應用是分布式電源系統中的負載點(diǎn)穩壓器。
雖然DC-DC穩壓器的功效遠高于LDO,但通常認為其噪聲太高,無(wú)法在不顯著(zhù)降低其它參數性能的情況下,直接為高性能模數轉換器供電。模數轉換器的噪聲至少有兩個(gè)來(lái)源:通過(guò)電源紋波直接耦合至轉換器中的噪聲,以及磁耦合效益引起的噪聲。
圖5所示為一種實(shí)驗室設置,針對采用低噪聲LDO供電和采用開(kāi)關(guān)穩壓器ADP2114供電兩種情況,比較一個(gè)16位、125MSPS模數轉換器的性能。評估所用的AD9268可實(shí)現非常低的噪聲,信噪比(SNR)為78dB。DC-DC轉換器貢獻的額外噪聲或雜散成分很容易反映在該模數轉換器的輸出頻譜中,因此-152dBm/Hz的低本底噪聲使它非常適合評估開(kāi)關(guān)電源。
圖5 開(kāi)關(guān)電源供電測試
我們將ADP2114與低噪聲LDO穩壓器進(jìn)行比較。高性能、16位、125MSPS AD轉換器AD9268的評估結果表明:采用開(kāi)關(guān)穩壓器ADP2114供電與采用低噪聲LDO穩壓器供電相比,性能未受影響。
因此,ADP2114可以為用戶(hù)提供可配置能力、多樣化功能和靈活性,并且具有低噪聲特性和高轉換效率。同時(shí)能夠滿(mǎn)足各種客戶(hù)負載點(diǎn)電源要求,性?xún)r(jià)比高,是FPGA、ASIC、DSP和微處理器供電的理想選擇。ADI公司提供網(wǎng)絡(luò )工具可方便設計導入,同時(shí)提供評估板,有助于實(shí)現快速導入。
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問(wèn)答選編
問(wèn):印刷電路板中大電流供電,除加寬導電銅箔外,是否需要進(jìn)一步采取鍍錫等措施?
答:加鍍錫一定程度上可以加大散熱面積,但是效果不一定特別明顯,最好還是加寬加厚導電銅箔。
問(wèn):在供電時(shí),如果沒(méi)考慮上電順序,對整個(gè)系統的運行會(huì )有什么影響?
答:這個(gè)問(wèn)題要針對系統的各個(gè)功能模塊對上電的要求,如果系統中的某些電路對上電有嚴格的順序,沒(méi)有考慮到的話(huà),很可能導致系統不工作。
問(wèn):電源紋波對FPGA性能有何影響?
答:工作時(shí)期的電源紋波要求、供電系統的壓降、電源通路的等效阻抗設計等參數都是用戶(hù)要特別留意的。建議在做大設計的時(shí)候一定要做電源完整性仿真,且要嚴格滿(mǎn)足設計約束。
問(wèn):在IPTV系統中的FPGA供電電源有什么要求嗎?
答:IPTV系統中FPGA的電源需求比較復雜,多達三種供電要求:內核電壓、I/O電壓和輔助電壓。為了實(shí)現可靠的系統性,必須對這些排序,需要用電壓管理芯片。
問(wèn):I/O是否可以承受5V電壓?
答:這個(gè)取決于I/O的供電電壓。如果數字部分是5V供電,那么就可以。
問(wèn):ADP2118的輸出電感和電容如何選擇?它和負載電流、緩升時(shí)間有多大關(guān)系?
答:ADP2118為內部補償器件,因此對輸出電感電容有一定的限制,輸出電容一般不能小于47uF,輸出電感建議為0.8~3.3uH(針對頻率設置為1.4MHz)、1.5~3.3uH(針對頻率設置為700kHz)。輸出電感電容的選擇和負載電流、軟啟動(dòng)時(shí)間并無(wú)太大關(guān)系。
問(wèn):ADP2114的PWM頻率是多大?都有什么封裝形式的?
答:有三種頻率可以選擇:300kH、600kHz、1.2MHz。封裝只有一種,即LFCSP,CP-32-2。
問(wèn):ADP2114強制PWM工作是如何降低EMI的?
答:ADP2114強制PWM工作時(shí),將使芯片在整個(gè)負載范圍內始終工作在同一個(gè)恒定頻率,因此相比較PFM/PWM自動(dòng)模式(開(kāi)關(guān)頻率會(huì )在輕載時(shí)自動(dòng)變化)來(lái)說(shuō),PWM工作能夠降低系統EMI以及系統噪聲。
問(wèn):FPGA電源的斜升時(shí)間(ramp-time)有哪些要求?
答:為確保供電,核心電壓VCCINT校正時(shí)間必須在一定范圍內。對于一些FPGA,過(guò)大的校正時(shí)間會(huì )產(chǎn)生更長(cháng)時(shí)間的供電電流,由于在變壓器啟動(dòng)treashold中VCCINT需要更長(cháng)時(shí)間。開(kāi)啟校正時(shí)間長(cháng)會(huì )引起熱壓力,如果電源向FPGA提供大電流。一些DC/DC變壓器提供可調節軟啟動(dòng),允許通過(guò)一個(gè)外部電容器控制校正時(shí)間。校正時(shí)間取決于FPGA制造商,典型取值為50ms~100ms。
問(wèn):FPGA供電電源的電壓功耗如何估計?電源功耗取決于哪些因素?
答:可以根據公式:Pd=(Vin-Vout)(IL)+(VIn)(Iground),其中IL是負載電流,根據公式可以看出與輸入、輸出電壓、負載電流、對地電流有關(guān)。
問(wèn):電路如何設計才能得到低紋波、低EMI、低噪聲電源?
答:首先選擇的電源應該是低紋波、低噪聲的電源,其次就是布局布線(xiàn)要參考芯片資料給出的建議。
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2023-08-18 06:15:13
EP4CE30F23I7N現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
`類(lèi)別集成電路(IC)嵌入式 - FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)制造商Intel系列Cyclone? IV E包裝托盤(pán)零件狀態(tài)在售電壓 - 供電1.15V ~ 1.25V安裝類(lèi)型表面貼裝型工作溫度
2021-04-28 15:29:01
FPGA-現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
1.FPGA-現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 每一塊FPGA芯片都是由有限多個(gè)帶有可編程連接的預定義源組成來(lái)實(shí)現一種可重構數字電路?! D1.FPGA不同構成 FPGA芯片說(shuō)明書(shū)中,包含了可編程邏輯模...
2021-07-30 07:23:42
FPGA現場(chǎng)可編程門(mén)陣列重點(diǎn)知識記錄
由于菜菜想要多拿點(diǎn)分,就在學(xué)STC的同時(shí)也選修了FPGA,今天剛開(kāi)始接觸,那就記下一些重點(diǎn)吧FPGA現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (Field Programmable Gata Array)FPGA板說(shuō)明
2021-12-10 07:13:09
FPGA為現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,通過(guò)編程改變硬件的結構
FPGA為現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,通過(guò)編程改變硬件的結構(電路)來(lái)實(shí)現不同功能,這句話(huà)應該怎么理解,是說(shuō)用verilog HDL編程完后,FPGA只能實(shí)現程序的功能還是什么,它與stm32單片機的程序有什么不同,除了語(yǔ)種不同外。還有要在verilog程序中分配引腳又是為什么?
2013-10-05 19:08:02
XA6SLX25-3CSG324Q現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
XA6SLX25-3CSG324Q現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC3S400-4FG456C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC3S400-4FG320I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC3S400-5FG320C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC3S500E-4FG320I現場(chǎng)可編程
2021-04-26 15:00:16
XC3SD1800A-4CSG484LI現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
`Spartan-3ADSP現場(chǎng)可編程門(mén)陣列系列(FPGA)解決了大多數高容量的設計難題,成本敏感的高性能DSP應用。這兩人家庭提供的密度從1.8到3.4百萬(wàn)系統門(mén),如表1所示。Spartan-3A
2021-04-26 15:07:49
XC5VLX85-1FF676C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
和FXT平臺包括高級高速串行連接和鏈接/事務(wù)層功能。XC5VLX50T-3FF665C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC5VLX50T-3FFG665C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC5VLX85-1FF676C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2021-04-26 15:41:14
XC6SLX16-2FTG256C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
XC6SLX16-2FTG256C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC6SLX16-2CPG196I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC7A15T-1FTG256C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC6SLX16-2CSG225I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2021-04-13 14:30:31
XC6SLX75T-2CSG484I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
電壓和結溫指標均代表最壞情況。參數包含在流行的設計和典型應用中。XC6SLX75T-2CSG484I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC6SLX75T-2FGG484I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2021-04-26 15:46:35
XC7A200T-2FFV1156I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
FPGA。所有電源電壓和結溫規格是最壞情況的代表。參數包含在流行設計中常見(jiàn)且典型應用程序。XC4VSX25-10FFG668C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XC7A200T-2FFV1156I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2021-04-26 16:00:59
XC7K325T-2FFG900I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
,HPL工藝,1.0V核心電壓工藝技術(shù)和0.9V內核電壓選項可實(shí)現更低的功耗。XC7K160T-2FFG676I現場(chǎng)可編程門(mén)陣列XCKU035-1FFVA1156C現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2021-04-13 14:27:32
不同CPU架構以及現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA芯片區別與聯(lián)系
本文主要針對不同CPU架構以及現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA芯片區別與聯(lián)系做一個(gè)介紹。MCU(Micro Controller Unit),又稱(chēng)單片微型計算機(Single Chip
2021-11-24 06:03:37
如何利用現場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列FPGA實(shí)現實(shí)現DDS技術(shù)?
介紹了利用現場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列FPGA實(shí)現直接數字頻率合成(DDS)的原理、電路結構和優(yōu)化方法。重點(diǎn)介紹了DDS技術(shù)在FPGA中的實(shí)現方法,給出了采用ALTERA公司的ACEX系列FPGA芯片EP1K30TC進(jìn)行直接數字頻率合成的VHDL源程序。
2021-04-30 06:29:00
如何利用FPGA設計可編程電壓源系統?
可編程電源指某些功能或參數可以通過(guò)計算機軟件編程進(jìn)行控制的電源。可編程電源的實(shí)現方法有很多種。其中,現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有
2019-08-07 08:03:09
如何設計基于FPGA的可編程電壓源系統?
可編程電源指某些功能或參數可以通過(guò)計算機軟件編程進(jìn)行控制的電源。可編程電源的實(shí)現方法有很多種。其中,現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有性能好,規模大,可重復編程,開(kāi)發(fā)投資小等優(yōu)點(diǎn)。
2019-11-04 06:26:07
如何采用現場(chǎng)可編輯門(mén)陣列FPGA來(lái)實(shí)現對直流電機的控制?
如何采用現場(chǎng)可編輯門(mén)陣列FPGA來(lái)實(shí)現對直流電機的控制?
2021-10-19 09:08:30
怎么利用FPGA設計可編程電壓源系統?
可編程電源指某些功能或參數可以通過(guò)計算機軟件編程進(jìn)行控制的電源。可編程電源的實(shí)現方法有很多種。其中,現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有
2019-08-19 06:54:51
能用單片機或者可編程邏輯門(mén)陣列控制焚燒爐的閥門(mén)、風(fēng)機、真空泵之類(lèi)的嗎
能用單片機或者可編程邏輯門(mén)陣列控制焚燒爐的閥門(mén)、風(fēng)機、真空泵之類(lèi)的嗎?
2023-03-27 18:02:59
請問(wèn)可編程應用的引爆點(diǎn)在哪里?
25年前,賽靈思(Xilinx)公司發(fā)明了FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)。如今,以FPGA為代表的可編程芯片應用已經(jīng)成為勢不可擋的發(fā)展趨勢,尤其在A(yíng)SSP和傳統ASIC之間出現的市場(chǎng)缺口上,FPGA將開(kāi)辟出新的領(lǐng)域,而目前席卷全球的金融危機更是成為FPGA迅速發(fā)展的催化劑?! ?
2019-10-31 06:30:27
請問(wèn)什么是現場(chǎng)可編程門(mén)陣列?為什么會(huì )需要FPGA?
如果您是二元思維的人,那么不要錯過(guò)第 1 到 4 部分內容。在這篇博客中,我將簡(jiǎn)單介紹我最感興趣的電子器件:現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (FPGA)。當我和人們談起 FPGA 時(shí),我聽(tīng)到很多人說(shuō):“我不知道
2018-10-31 11:33:29
10M02SCE144C8G FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
制造商:Intel 產(chǎn)品種類(lèi):FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 RoHS: 產(chǎn)品:Max 10 系列:MAX 10 10M02 邏輯元件
2021-11-25 17:36:40
LFE5U-25F-6BG256I 封裝 256-LFBGA 萊迪思 FPGA-現場(chǎng)可編程門(mén)陣列IC
嵌入式IC - FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列), 197 I/O 256CABGA
2022-06-16 14:09:08
10M08系列 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 庫存現貨
FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 non-volatile FPGA, 101 I/O, 144EQFP品牌:intel 批次:20+ 數量:63
2022-07-05 16:40:27
XC7A200T-1FBG676C FPGA可編程邏輯器件 XILINX 賽靈思 電子元器件
FBGA-672 FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 , 206 I/O FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 , Virtex-5 FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 , - 40 C FPGA - 現場(chǎng)可編程
2022-08-04 11:25:44
XC6SLX100-3FGG484C FPGA現場(chǎng)可編程邏輯器件 XILINX 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
XC6SLX100-3FGG484C FPGA現場(chǎng)可編程邏輯器件 XILINX 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2022-08-04 11:37:16
利用PSD8XXF的特性實(shí)現現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的配置
利用PSD8XXF的特性實(shí)現現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的配置
2009-05-13 13:45:0817
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列在逆變器控制系統中的應用
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列在逆變器控制系統中的應用::介紹了現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)器件的內部結構特點(diǎn)及其在三點(diǎn)式逆變器控制電路上的應用,縮出了該設計的仿真渡形,最后分析了
2009-09-20 18:01:0324
LFE5U-25F-6BG256C,FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 Lattice ECP5; 24.3K LUTs; 1.1V
LFE5U-25F-6BG256C,FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 Lattice ECP5; 24.3K LUTs; 1.1VLFE5U-25F-6BG256C,FPGA - 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
2023-02-20 16:43:09
用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列設計前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )
本文給出了利用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列來(lái)實(shí)現多層前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(反向傳播-BP 網(wǎng)絡(luò ))的方法。首先利用了相關(guān)軟件在理論上作了算法上的仿真,在此基礎上構建了前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的硬
2010-01-25 11:56:136
基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)技術(shù)的射頻讀卡器設計
基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)技術(shù)的射頻讀卡器設計:與其他常用的自動(dòng)識別技術(shù)如條形碼和磁條一樣,無(wú)線(xiàn)射頻識別(RFID)技術(shù)也是一種自動(dòng)識別技術(shù)。每一個(gè)目標對象在射頻讀卡
2010-03-04 09:30:2226
開(kāi)關(guān)電容器現場(chǎng)可編程模擬陣列的頻域SPICE仿真
1 引言美國Anadigm公司的現場(chǎng)可編程模擬陣列(FPAA)采用開(kāi)關(guān)電容技術(shù),將現場(chǎng)可編程邏輯陣列FPGA設計方法的優(yōu)點(diǎn)引入到模擬電
2006-05-26 21:46:581568
用FPGA技術(shù)實(shí)現模擬雷達信號
前言FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)是由掩膜可編程門(mén)陣列和PLD(可編程邏輯器件
2006-05-26 21:52:29848
什么是PLD(可編程邏輯器件)
什么是PLD(可編程邏輯器件)
PLD是可編程邏輯器件(Programable Logic Device)的簡(jiǎn)稱(chēng),FPGA是現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field Programable Gate Array)
2009-06-20 10:32:3214283
大規模現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)開(kāi)發(fā)系統電源設計研究
大規模現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)開(kāi)發(fā)系統電源設計研究
摘要:以Xilinx的FPGA為例,介紹了FPGA開(kāi)發(fā)系統的電源要求和功耗,并
2009-07-06 13:38:30665
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的結構與設計
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的結構與設計
摘要:現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA——Field Programmable Gate Array)是上世紀80年代末發(fā)展起
2009-07-07 10:59:171349
門(mén)陣列,門(mén)陣列是什么是意思
門(mén)陣列,門(mén)陣列是什么是意思
門(mén)陣列屬于半定制的集成電路,可分為有信道和無(wú)信道兩種。
有信道門(mén)陣列是
2010-03-26 17:11:531848
可編程陣列邏輯(Programmable Array Log
可編程陣列邏輯(Programmable Array Logic)
可編程陣列邏輯(PAL)是一種與項可編程、或項固定結構的可編程結構,為能方便實(shí)現各種邏輯功能,其輸出結構通常
2010-09-18 09:13:111788
基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的數字調節器設計
根據磁鐵穩流電源閉環(huán)控制的基本原理,將模擬調節器及相關(guān)的外圍控制電路采用全數字化控制技術(shù),并通過(guò)嵌入數字信號處理模塊的現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)來(lái)實(shí)現,設計了數字調節
2011-04-06 14:12:1736
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)——知識專(zhuān)題
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)物。在專(zhuān)用集成電路(ASIC)領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)巨大的作用?;诖穗娮影l(fā)燒友網(wǎng)為大家提供了詳細的FPGA知識及相關(guān)資料供大家學(xué)習
2011-09-08 16:34:19
可編程邏輯陣列(PLA)簡(jiǎn)介
電子發(fā)燒友網(wǎng)核心提示 :PLA,ProgrammableLogicArray的簡(jiǎn)稱(chēng),意為可編程邏輯陣列。本文將著(zhù)重介紹可編程邏輯陣列PLA的一些基本概念、類(lèi)型以及基礎應用。 一 . PLA的基本概念 可編程邏輯陣
2012-10-12 16:01:1517896
基于龍格庫塔算法和可編程門(mén)陣列技術(shù)的混沌系統實(shí)現
提出了使用硬件描述語(yǔ)言 (HDL)在現場(chǎng)可編程邏輯 門(mén)陣列 器件 (FPGA)上實(shí)現 二階龍 格庫塔 法產(chǎn)生 混沌信
號 的一種新 方法.首先 ,根據 二階
2016-03-16 15:56:560
基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列永磁同步電機模型的硬件在環(huán)實(shí)時(shí)仿真測試技術(shù)_
電機驅動(dòng)基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列永磁同步電機模型的硬件在環(huán)實(shí)時(shí)仿真測試技術(shù)_黃蘇融基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列永磁同步電機模型的硬件在環(huán)實(shí)時(shí)仿真測試技術(shù)_黃蘇融
2016-08-03 18:36:2521
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)電源設計的基本方法
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)被發(fā)現在眾多的原型和低到中等批量產(chǎn)品的心臟。 FPGA的主要優(yōu)點(diǎn)是在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的靈活性,簡(jiǎn)單的升級路徑,更快地將產(chǎn)品推向市場(chǎng),并且成本相對較低。一個(gè)主要缺點(diǎn)是復雜
2017-10-10 17:43:3810
FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)的基礎知識及其工作原理
高端設計工具為少有甚是沒(méi)有硬件設計技術(shù)的工程師和科學(xué)家提供現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)。無(wú)論你使用圖形化設計程序,ANSI C語(yǔ)言還是VHDL語(yǔ)言,如此復雜的合成工藝會(huì )不禁讓人去想FPGA真實(shí)的運作
2017-11-18 07:10:5116860
淺談現場(chǎng)可編程門(mén)陣列發(fā)展三個(gè)階段的驅動(dòng)壓力和基本特征
自引入以來(lái),現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的容量增加了10000倍以上, 性能增加了100倍。 單位功能的成本和功耗都減少了超過(guò)1000倍。 這些進(jìn)步是由工藝縮放技術(shù)所推動(dòng)的, 但是 FPGA 的故事
2018-01-22 16:55:011729
英特爾Cyclone 10系列現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,意在支持日益增多的物聯(lián)網(wǎng)應用
為支持日益增多的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用,英特爾公司今天發(fā)布了英特爾 Cyclone 10 系列現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)。該系列旨在提供快速、節能的處理能力,可用于廣泛領(lǐng)域,包括汽車(chē)、工業(yè)自動(dòng)化、專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)和視覺(jué)系統等。
2018-07-22 12:51:001363
英特爾FPGA可編程門(mén)陣列解決方案集合的詳細資料免費下載
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)是集成電路,使設計人員能夠編程定制的數字邏輯在現場(chǎng)。FPGA自20世紀80年代以來(lái)一直存在,并且最初被設想為給所有設計團隊創(chuàng )造定制邏輯的能力。在早期,在設計中使用FPGA
2018-09-20 08:00:0010
電子技術(shù)基礎知識存儲器、復雜可編程器件和現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的介紹
本文檔的詳細介紹的是電子技術(shù)基礎知識存儲器、復雜可編程器件和現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的介紹主要內容包括了: 1 只讀存儲器,2 隨機存取存儲器,3 復雜可編程邏輯器件,4 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,5 用EDA技術(shù)和可編程器件的設計例題
2019-02-22 08:00:0028
Spartan-6現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的直流和開(kāi)關(guān)特性數據表免費下載
Spartan-6型現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的直流和交流特性適用于商業(yè)和工業(yè)級。除工作溫度范圍或另有說(shuō)明外,所有直流和交流電參數在特定速度級下均相同(即-2速度級工業(yè)設備的定時(shí)特性與a-2相同速度等級商用設備)。但是,工業(yè)范圍內可能只有選定的速度等級和/或設備可用。
2020-01-10 15:28:556
Spartan-6現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的直流和開(kāi)關(guān)特性數據手冊
Spartan-6型現場(chǎng)可編程門(mén)陣列電特性Spartan-6 lx和LXT FPGAs有各種速度等級,其中-3具有最高性能。除另有說(shuō)明外,XASpartan-6型車(chē)用FPGAs和Spartan-6Q
2020-01-14 10:09:1012
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA器件選型應該考慮那些問(wèn)題
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA有集成度高、體積小、靈活可重配置、實(shí)驗風(fēng)險小等優(yōu)點(diǎn),在復雜數字系統中得到了越來(lái)越廣泛的應用。
2020-07-24 14:21:001035
基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列技術(shù)設計時(shí)鐘分配網(wǎng)絡(luò )的應用方案
自產(chǎn)生到現在,現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)以其獨特的優(yōu)點(diǎn)被成功應用在工業(yè)控制、數據通信、計算機硬件等領(lǐng)域,也成功應用在保密通信和多種先進(jìn)的武器系統中。
2020-08-06 17:17:14597
如何使用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列實(shí)現圖像調焦系統
數字圖像自動(dòng)調焦技術(shù),不僅能提高調焦精度,而且能降低對成像系統加工和裝配精度的要求。采用基于功率譜的評價(jià)函數對成像系統的聚焦位置進(jìn)行識別,提出了基于現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)的自動(dòng)調焦系統實(shí)現方案
2021-03-30 11:28:514
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列簡(jiǎn)介
FPGA業(yè)界的可編程只讀存儲器(PROM)和可編程邏輯器件(PLD)萌芽。可編程只讀存儲器(PROM)和可編程邏輯器件(PLD)都可以分批在工廠(chǎng)或在現場(chǎng)(現場(chǎng)可編程)編程,然而,可編程邏輯被硬線(xiàn)連接在邏輯門(mén)之間。
2021-04-07 10:14:0276
采用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列實(shí)現多生理參數測量系統的設計
隨著(zhù)醫療儀器設備向智能化、微型化、系列化、數字化和多功能方向的發(fā)展,醫療設備中邏輯控制器件也由采用中、小規模的集成芯片發(fā)展到應用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA(Field Programmable Gate Array)
2021-04-14 11:20:092067
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA片內的程序儲存方式
雖然現場(chǎng)可優(yōu)化CPLD和FPGA都包含大量的可編程邏輯單元,但它們的系統結構存在很大的差別。與CPLD相比,FPGA的連接單元更多,雖然靈活卻也更加復雜;而CPLD的連接單元較少,延遲時(shí)間更加方便估計。
2022-08-17 15:39:511556
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA設計驗證的主流技術(shù)是什么
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)是在PAL、GAL、CPLD的基礎上產(chǎn)生的。它屬于一種半定制電路,與全定制電路相比,開(kāi)發(fā)成本較低,功能可擴展,同時(shí)又提供了較多的邏輯單元。
2022-08-22 18:07:13415
可編程邏輯器件測試方法
可編程邏輯器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一種用戶(hù)編程實(shí)現某種邏輯功能的邏輯器件,主要由可編程的與陣列、或陣列、門(mén)陣列等組成,可通過(guò)編程來(lái)實(shí)現一定的邏輯功能
2023-06-06 15:35:59659
可編程邏輯器件測試
可編程邏輯器件 (Programmable Loeie Device,PLD)是一種用戶(hù)編程實(shí)現某種邏輯功能的邏輯器件,主要由可編程的與陣列、或陣列、門(mén)陣列等組成,可通過(guò)編程來(lái)實(shí)現一定的邏輯功能。
2023-06-06 15:37:45405
可編程邏輯器件有哪幾種 fpga和cpld的特點(diǎn)
可編程邏輯陣列(Programmable Logic Array, PLA):PLA是最早的可編程邏輯器件之一,由與非門(mén)陣列和或門(mén)陣列組成,通過(guò)編程配置來(lái)實(shí)現特定的邏輯功能。
2023-07-04 15:28:221360
可編程芯片:拼合成一個(gè)模擬解決方案
可配置模擬IC已經(jīng)出現了多年,表面看來(lái)對市場(chǎng)的影響不及其數字同胞FPGA(現場(chǎng)可編程門(mén)陣列)。不過(guò),當前的經(jīng)濟形勢卻使可編程模擬標準產(chǎn)品的概念突然顯現出吸引力。
2023-10-27 17:29:59371
什么是FPGA?FPGA現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的綜合指南
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (FPGA) 是可以在制造后進(jìn)行編程和重新編程以實(shí)現數字邏輯功能的半導體器件。
2023-09-14 16:30:57668
簡(jiǎn)單認識現場(chǎng)可編程門(mén)陣列
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)也稱(chēng)為現場(chǎng)可編程器件,是在 PROM ( Programmable Read Only Memory
2023-12-01 09:25:15318
FPGA現場(chǎng)可編程門(mén)陣列的綜合指南
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (FPGA) 是可以在制造后進(jìn)行編程和重新編程以實(shí)現數字邏輯功能的半導體器件。
2023-12-07 17:15:02244
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列是什么
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field Programmable Gate Array,簡(jiǎn)稱(chēng)FPGA)是一種超大規模可編程邏輯器件,由可編程邏輯資源、可編程互連資源和可編程輸入輸出資源組成。FPGA的主要功能是實(shí)現以狀態(tài)機為主要特征的時(shí)序邏輯電路,被廣泛應用于計算機科學(xué)技術(shù)、計算機硬件以及計算機邏輯部件等領(lǐng)域。
2024-03-16 16:38:041515
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列設計流程
現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)設計流程是一個(gè)綜合性的過(guò)程,它涵蓋了從需求分析到最終實(shí)現的各個(gè)環(huán)節。下面將詳細介紹FPGA設計流程的主要步驟。
2024-03-16 16:38:281555
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