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基于SMQ7VX690T FPGA +FT-6678 DSP 6U VPX双FMC载板

概要QT7041G-DSP是一款基于6UVPX架构,主体芯片采用国微SMQ7VX690T芯片作为主处理器、1片银河飞腾DSP处理器FT-6678做为协处理芯片的6UVPX标准双FMC载板。可对外部传入的数据处理分析,具备强大的运算能力。可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。原理框图技术指标1片国微SMQ7VX690T芯片(可与XilinxXC7VX690T互换)作为主处理器,具有丰富的逻辑资源;外挂2组FPGA外挂2组DDR3SDRAM动态存储器,单组存储容量4Gb,速率1600MT/S;1片高性能银河飞腾大DSP处

FPGA纯verilog编解码CameraLink视频

FPGA纯verilog编解码CameraLink视频本文详细描述了FPGA纯verilog实现CameraLink视频接收和发送的实现设计方案,目的在于验证CameraLink解码模块和编码模块的正确性,思路是这样的,由于项目之处没有CameraLink相机,但又必须验证关键的CameraLink解码模块和编码模块,所以做了这样一个巧妙的设计:先采集HDMI输入视频,经HDMI解码模块解为RGB数据后送入CameraLink编码模块,出来的就是CameraLink的LVDS差分视频信号了,再把这个信号通过CameraLink视频输出接口回环到CameraLink视频输入接口,这样FPGA又接

FPGA设计时序约束十六、虚拟时钟Virtual Clock

目录一、序言二、VirtualClock2.1 设置界面三、工程示例3.1工程设计3.2工程代码3.3 时序报告3.4 答疑四、参考资料一、序言  在时序约束中,存在一个特殊的时序约束,虚拟时钟VirtualClock约束,根据名称可看出时钟不是实际存在的,主要是在STA分析时序时提供一个参考。二、VirtualClock    相较于create_clock创建主时钟约束到实际的物理位置,虚拟时钟约束时不需要指定约束对象,主要用于辅助内部设计与外部设计进行时序分析。    常用场景如下:a)外部单元的I/O参考时钟不在设计内部的时钟中b)FPGA的I/O路径中关联的内部生成时钟和器件内部的源

基于FPGA的RLC测试仪

1.系统设计  以FPGA为控制器,实现RLC(电阻、电容、电感)的检测,其测量电路如下:

2024 IC FPGA 岗位 校招面试记录

引言各位看到这篇文章时,24届校招招聘已经渐进尾声了。 在这里记录一下自己所有面试(除了时间过短或者没啥干货的一些研究所外,如中电55所(南京),航天804所(上海))的经历以及感悟。希望给秋招的小伙伴或者明年、后年要找工作的小伙伴一些借鉴。本人的话,研究生期间所做的项目都是跟FPGA相关,并未参与ASIC芯片设计相关的项目。HR面试不记录在内,只记录跟技术面沾边的一些问题。联发科技 实习 一面岗位:IC设计验证意向地点:安徽合肥面试时间:2023-05-11 9:30持续时间:半小时面试官:2人(男)面试流程:自我介绍面试官看简历,根据简历写的项目,让自己选择一个很熟悉的,做的时间最长的项目

FPGA项目(13)——基于FPGA的电梯控制系统

1.摘要随着科技的发展,电梯早在上个世纪就已进入人们的生活。对于电梯的控制,传统的方法是使用继电器——接触器控制系统进行控制。随着EDA技术的发展,FPGA已广泛应用于各项电子设计中,本设计即利用FPGA来实现对电梯控制系统的设计。本此课程设计基于VerilogHDL集成电路硬件描述语言开发的四层电梯控制系统,以QuartusII为开发环境,最终在FPGA开发板上实现四层电梯控制系统的基本功能,其功能主要包括:显示电梯楼层数、响应楼层请求、电梯升降指示、电梯开关门、电梯到达停站要求楼层后,蜂鸣器给出声音提示、快速开门、快速关门、电梯报警等。本文采用模块化设计的方法,整个系统主要分为四个模块,其

Verilog实现FPGA可编程电路中的RAM存储器

Verilog实现FPGA可编程电路中的RAM存储器在FPGA可编程电路的设计中,RAM存储器通常被广泛使用。而手写RAM存储器则可以提供更加灵活、高效的设计方案。本文将介绍如何使用Verilog语言来手写FPGA中的RAM存储器。首先,我们需要确定RAM存储器的大小和宽度。假设我们需要实现一个4位宽、8个字地址的RAM存储器,则可以定义一个4*8的二维数组来存储数据。下面是代码示例:moduleRAM(inputclk,//时钟信号input[2:0]addr,//地址信号(3位)input[3:0]data_in,//输入数据信号(4位)inputwe,//写使能信号outputreg[3

基于FPGA的16QAM调制VHDL代码Quartus仿真

名称:基于FPGA的16QAM调制VHDL代码Quartus仿真(文末获取)软件:Quartus语言:VHDL代码功能:16QAM调制过程可以简化为下图,I路Q路分别乘以cos和sin,再相加即得到调制信号包含正余弦产生模块、有符号乘法器模块、有符号加法器模块以及编码映射1.整体仿真16QAM调制过程可以简化为下图,I路Q路分别乘以cos和sin,再相加即得到调制信号。2.DDS模块仿真,用于产生sin和cos地址sin_address累加,cos_address累加,依次读取ROM里面所存的sin和cos值。输出波形如上图所示。3.相乘模块仿真Dataa信号和datab信号相乘得到resul

【深入浅出 FPGA】同步复位、异步复位以及异步复位同步释放

文章目录一、FPGA复位二、同步复位三、异步复位四、异步复位同步释放五、小结一、FPGA复位复位的目的是什么?通俗的讲复位的目的就是让寄存器、电路以及系统处于一个已知的初始状态。未曾触碰复位按键,为何程序也能复位?FPGA内部存在有上电复位功能的上电复位电路POR(PowerOnReset)。FPGA有上电检测模块,一旦检测到电压超过检测门限后,即会产生上电复位脉冲传输至所有寄存器。二、同步复位同步复位只有在时钟触发沿来到时,复位信号才有效。Verilog代码如下:moduleSync_rst( input sys_clk , input sys_rst_n , inputdata_in

读书笔记《FPGA之道》第三章

前言        接触FPGA有一段时间了,期间也做了一些实践实验,虽然最终也是能做出来,可是接触的越多越觉得自己对于这个方向的基础知识的了解还不够系统,很多地方似懂非懂,看网上的教程也都是为了当前实验服务,这让我心里很是没底。对比我的导师们,我认为那个年代的人学东西都是很系统很详细的,简单来说就是功夫足够扎实。如今因为各种博客、B站视频教程等等,都为我们的学习带来了便利,但与此同时,我们很难再沉下心来认认真真读一本书了,与舍友的沟通也得出了不能光做项目,要多抓底层理论知识的结果。所以,我认为既然选择入行FPGA就应该扎扎实实的去啃基础知识。无意间读到了《FPGA之道》这本书,虽然超级厚,但