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平时积累的FPGA知识点(6)

平时在FPGA群聊等积累的FPGA知识点,第六期:1万兆网接口,发三十万包,会出现掉几包的情况,为什么?原因:没做时钟约束,万兆网接口的实现,本质上都是高速serdes,用IP的话,IP会自带约束。2GTip会输出一个rxclk和txclk,这俩都是恢复出来的主时钟,需要手动加create_clock吗?解释:如果是7系列FPGA就要约束,之后的就不用。3vivado闪退后就打不开工程了,如何处理?解释:上次闪退的时候破坏了run文件夹里的内容,把这个文件夹删除了之后就可以正常打开了,这个run文件夹指的是项目目录的一级子目录,名字是“项目名.runs”4ROM/RAMIP核生成例化后,如果只

FPGA DMA介绍

DMA(DirectMemoryAccess直接内存访问),它允许某些计算机内部的硬件子系统可以独立地直接读写系统内存,而不需中央处理器(CPU)介入处理。DMA存储传输的过程如下:1.处理器发出一条DMA命令,用以配置DMA,使DMA传输数据到存储器。2.DMA控制器把数据从外设传输到存储器或从存储器到存储器或存储器到外设,而让CPU腾出手来做其它操作。3.数据传输完成后,向CPU发出一个中断来通知它DMA传输可以关闭了。在PS和PL两端都有DMA,其中PS端的是硬核DMA,而PL端的是软核AXIDMA。如何选用这两个DMA呢?在ARMCPU设计的过程中,已经考虑到了大量数据搬移的情况,因此

FPGA解码MIPI视频:Xilinx Zynq7000中端FPGA,基于MIPI CSI-2 RX Subsystem架构实现,提供工程源码和技术支持

目录1、前言免责声明2、相关方案推荐我这里已有的MIPI编解码方案本方案在XilinxArtix7-35T上解码MIPI视频的应用本方案在XilinxArtix7-100T上解码MIPI视频的应用本方案在XilinxZynqUltraScale上解码MIPI视频的应用纯VHDL代码解码ov5640-MIPI视频方案3、本MIPICSI2模块性能及其优缺点4、详细设计方案设计原理框图OV5640及其配置权电阻硬件方案MIPICSI-2RXSubsystemSensorDemosaic图像格式转换GammerLUT伽马校正VDMA图像缓存AXI4-StreamtoVideoOutHDMI输出5、v

FPGA配置高速ADC篇(8)_AD9249三线SPI配置实战

​ 注:扫码关注小青菜哥哥的weixin公众号,免费获得更多优质的核探测器与电子学资讯~​本篇小青菜哥哥继续以ADI公司的16通道高速ADC—AD9249为实例,向大家演示FPGA是如何通过SPI接口向该ADC读写寄存器配置数据的。如下图所示为AD9249的功能框图,其为16通道、65MSPS、14bit精度的多通道高速ADC,且其SPI接口只为三线模式:该ADC的SPI配置完全可以用上篇介绍的AD9639的配置方式完成。但本篇实现的方式由于采用的是kintex7系列的FPGA,且操作软件为vivado,因此小青菜哥哥在verilog代码实现上简化了很多,更容易让大家理解!如下图所示为小青菜哥

一文读懂「四大主流计算芯片 CPU、GPU、ASIC、FPGA」特点和场景

纵观人类历史,从结绳计数、木制计数到巴比伦的粘土板上的刻痕,再到中国古代的算盘,社会生产力的提高与当时所采用的计算工具密切相关。计算工具能力越强,就能大幅缩短人类解决复杂问题的时间,社会生产力水平自然就会越高。CPUCPU,全称CentralProcessingUnit,即中央处理器。现代电子计算机的发明是基于1940年代诞生的冯·诺依曼架构,这个架构主要由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备等五个主要部分组成。特点:CPU具有通用性和灵活性,能够执行各种任务,如操作系统管理、软件运行和数据处理等。它擅长串行计算,即按照指定顺序执行任务。应用:广泛应用于个人电脑、服务器、移动设备等各种计

单板计算机(SBC)-片上系统(SOC)嵌入式C++和FPGA(VHDL)

要点:片上系统/单板计算机嵌入式C++及VHDL编程单板计算机(RaspberryPi)C++实现MQTT监控房间门锁,灯光,并使用RESTful提示状态单板计算机(ESP8266)C++无线网络MQTT土壤湿度监测仪,实现HTTP服务器,创建网页版监控界面,构建ESP8266监控固件,单板计算机集成到IP网络,添加二氧化碳检测传感器,使用GPIO和PWM控制继电器和直流压控风扇片上系统(SOC)嵌入式C++和FPGA(VHDL)使用Qt建立通讯和图形界面,创建简易示波器片上系统/单板计算机片上系统(SoC)与MCU类似,但与那些类型的嵌入式系统不同,它具有一定程度的集成,同时仍需要大量外部组

FPGA高端图像处理开发板:鲲叔1号,寄托了未来的一块开发板

目录前言鲲叔1号----FPGA开发板核心板描述接口描述配套例程源码描述配套服务描述开发板获取前言在CSDN写博客传播FPGA开发经验已经一年多了,帮助了不少人,也得罪了不少人,有的人用我的代码赢得了某些比赛、得到了心仪的offer,也有的人天天骂我,anyway,哪怕只要还能帮助一个即将毕业的学生找到工作,哪怕只要还能帮助一个工程师解决项目开发的燃眉之急,我做的事情还是有意义的,今天,我要重磅推出个人高端FPGA图像处理开发板,我将之命名为“鲲叔1号”;鲲叔1号----FPGA开发板鲲叔1号----个人高端FPGA图像处理开发板简介如下:核心板描述FPGA型号:Xilinx–Kintex7–

Verilog头文件路径指引(FPGA不积跬步101)

Verilog头文件路径指引(FPGA不积跬步101)当我们在编写Verilog代码时,我们经常需要使用头文件来创建一些常量、宏定义、函数等。但是在多个文件的情况下,如何正确的使用头文件?在Verilog中,我们可以使用include指令来引用头文件。该指令告诉编译器在编译之前将所需的头文件插入到代码中。例如:`include"my_header_file.v"这会将名为my_header_file.v的头文件插入到当前模块的代码中。但是,在使用include指令时,我们需要注意头文件的路径问题。如果头文件不在当前目录下,我们需要使用相对路径或绝对路径来指定头文件的位置。下面是一些例子:使用相

【FPGA原型验证】FPGA 技术:芯片和工具-当今的 FPGA 器件技术

FPGA技术:芯片和工具本章的重点是基于FPGA的原型验证的现有技术,包括硬件和软件。它介绍了作为核心技术的FPGA的主要特点,以及与基于FPGA的原型开发相关的合成软件技术。以下各章将详细介绍如何使用这些技术。首先,总体介绍当前的FPGA技术,但重点介绍Xilinx®Virtex®-6系列。我们将重点介绍基于FPGA的原型开发中每种功能的实用性,这不仅取决于其功能,还取决于相关EDA工具对其的支持。请先阅读:【【FPGA原型验证】附录基础知识:FPGA/CPLD基本结构与实现原理】3.1.当今的FPGA器件技术FPGA器件是基于FPGA的原型验证物理实现的核心。它是映射和实现SoC设计的地方

FPGA转行ISP的探索之一:行业概览

ISP的行业位置最近看到一个分析,说FPGA的从业者将来转向ISP(ImageSignalProcess图像信号处理)是个不错的选择,可以适应智能汽车、AI等领域。故而我查了一下ISP,对它大致有个概念。传统的ISP对应的是相机公司,它是相机里的一个核心环节,可以称作成像引擎,就像汽车里的发动机一样重要。ISP在相机成像的整个环节中,它负责接收感光元件(Sensor)的原始信号数据,可以理解为整个相机拍照、录像的第一步处理流程,用于处理图像信号传感器输出的图像信号。它在相机系统中占有核心主导的地位,是构成相机的重要设备。ISP是对前端图像传感器输出的信号做后期处理,依赖于ISP才能在不同的光学