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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于模塊化設(shè)計方法實現(xiàn)FPGA動態(tài)部分重構(gòu)

基于模塊化設(shè)計方法實現(xiàn)FPGA動態(tài)部分重構(gòu)

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2009-11-30 15:14:328

劃分和時延驅(qū)動的動態(tài)重構(gòu)FPGA在線布局算法

可編程邏輯芯片特別是FPGA的快速發(fā)展,使得新的芯片能夠根據(jù)具體應(yīng)用動態(tài)地調(diào)整結(jié)構(gòu)以獲得更好的性能,這類芯片稱為動態(tài)重構(gòu)FPGA芯片(DRFPGA)。然而,使用這類芯片構(gòu)建的
2010-01-18 08:40:3510

動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)分析

動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)分析 動態(tài)重構(gòu)技術(shù)能在一定控制邏輯的驅(qū)動下,對全部或部分邏輯資源實現(xiàn)在系統(tǒng)的動態(tài)功能變換和硬
2009-03-29 15:12:52910

基于對EPCS在線編程的FPGA重構(gòu)方法

基于對EPCS在線編程的FPGA重構(gòu)方法 0 引言    可重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為FPGA系統(tǒng)開發(fā)的研究熱點,并已有許多令人矚目的研究成果及產(chǎn)品應(yīng)用。FPGA重構(gòu)
2009-12-08 17:22:171310

基于動態(tài)重構(gòu)FPGA的容錯技術(shù)研究

針對重構(gòu)文件的大小、動態(tài)容錯時隙的長短、實現(xiàn)的復(fù)雜性、模塊間通信方式、冗余資源的比例與布局等關(guān)鍵問題進行了分析。并對一些突出問題,提出了基于算法和資源多級分塊的解決
2012-03-09 14:58:2528

基于FPGA部分動態(tài)重構(gòu)的信號解調(diào)系統(tǒng)的實現(xiàn)

針對調(diào)制樣式在不同環(huán)境下的變化,采用了FPGA部分動態(tài)重構(gòu)的新方法,通過對不同調(diào)制樣式信號的解調(diào)模塊動態(tài)加載,來實現(xiàn)了不同環(huán)境下針對不同調(diào)制樣式的解調(diào)。這種方式比傳
2012-06-18 13:42:1333

一種新型的動態(tài)重構(gòu)總線時間同步方法

一種新型的動態(tài)重構(gòu)總線時間同步方法_李超
2017-01-07 18:56:132

基于89c54的遠程動態(tài)重構(gòu)技術(shù)原理及實現(xiàn)方法

提出了一種FPGA 遠程動態(tài)重構(gòu)方法,結(jié)合FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù)和GSM通信技術(shù)來實現(xiàn)。利用GSM技術(shù)實現(xiàn)配置數(shù)據(jù)的無線傳輸,在單片機控制下將數(shù)據(jù)存儲于CF卡中。在內(nèi)嵌硬核微處理器
2017-11-18 13:04:261179

基于CPLD的FPGA快速動態(tài)重構(gòu)設(shè)計

隨著FPGA的廣泛應(yīng)用, 其實現(xiàn)的功能也越來越多, FPGA動態(tài)重構(gòu)設(shè)計就顯得愈發(fā)重要。在分析Xilinx Vertex II Pro系列FPGA配置流程、時序要求的基礎(chǔ)上, 設(shè)計了基于CPLD
2017-11-22 07:55:01937

重構(gòu)技術(shù)分析及動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計

FPGA的不同配置電路功能,在不同時段執(zhí)行不同的算法,實現(xiàn)了虛擬硬件可重構(gòu)計算技術(shù)。這里提出的通過微處理器加FPGA結(jié)合串行菊花鏈實現(xiàn)重構(gòu)的方式,實現(xiàn)動態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計的一種應(yīng)用。
2017-11-25 10:20:0112296

如何在FPGA動態(tài)局部可重構(gòu)中進行TBUF總線宏設(shè)計

FPGA 動態(tài)局部可重構(gòu)技術(shù)通常將系統(tǒng)劃分為固定模塊和可重構(gòu)模塊,可重構(gòu)模塊與其他模塊之間的通信都是通過使用特殊的總線宏實現(xiàn)的。總線宏的正確設(shè)計是實現(xiàn)FPGA 動態(tài)局部可重構(gòu)技術(shù)的關(guān)鍵。在研究
2018-12-14 14:27:353

使用FPGA模塊化設(shè)計方法實現(xiàn)UART的設(shè)計論文

實現(xiàn)方法,具體描述了發(fā)送、接收等模塊的設(shè)計,恰當使用了有限狀態(tài)機,實現(xiàn)FPGA上的UART的設(shè)計,給出仿真結(jié)果。
2020-07-07 17:28:0310

采用模塊化設(shè)計實現(xiàn)基于FPGA動態(tài)重構(gòu)功能

應(yīng)用FPGA動態(tài)部分重構(gòu)功能使硬件設(shè)計更加靈活,可用于硬件的遠程升級、系統(tǒng)容錯和演化硬件以及通信平臺設(shè)計等。動態(tài)部分重構(gòu)可以通過兩種方法實現(xiàn):基于模塊化設(shè)計方法(Module-Based
2020-07-29 17:10:331887

如何使用FPGA實現(xiàn)動態(tài)重構(gòu)的圖像融合算法

一種基于FPGA動態(tài)重構(gòu)的圖像融合算法。該方法對小波分解后的圖像低頻子帶采用平均融合算子處理,在高頻子帶的融合中依據(jù)小波系數(shù)樹狀結(jié)構(gòu)特點,提出了一種新的自適應(yīng)融合方法,最后經(jīng)過小波逆變換得到融合
2021-02-02 17:12:598

基于EAPR的局部動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的實現(xiàn)詳細解析

在早期獲取部分重構(gòu)EAPR(Early Access Partial Reconfiguration)方法的基礎(chǔ)上,研究實現(xiàn)局部動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的方法和流程。設(shè)計的系統(tǒng)有兩個可重構(gòu)區(qū)域,每個區(qū)域
2021-04-21 14:32:321905

FPGA重構(gòu)是什么,具有哪些要點

重構(gòu)的特殊情況,因為兩者基本相同。對FPGA執(zhí)行部分重構(gòu)通過使用與完全重構(gòu)(JTAG、CAP或SelectMAP接口)相同的方法來進行,如上一節(jié)所述。比特流的結(jié)構(gòu)對于完全和部分重構(gòu)來說都是相同的。
2021-07-02 17:39:582256

FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù)是什么,局部動態(tài)重構(gòu)的時序問題解決方案

所謂FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù),就是要對基于SRAM編程技術(shù)的FPGA實現(xiàn)全部或部分邏輯資源的動態(tài)功能變換。根據(jù)實現(xiàn)重構(gòu)的面積不同,動態(tài)重構(gòu)技術(shù)又可分為全局重構(gòu)和局部重構(gòu)
2021-07-05 15:41:292600

FPGA重構(gòu)優(yōu)勢有哪些

術(shù)語“重構(gòu)”是指FPGA已經(jīng)配置后的重新編程。FPGA重構(gòu)有兩種類型:完全的和部分的。完全重構(gòu)將整個FPGA重新編程,而部分重構(gòu)只取代設(shè)計的一部分,設(shè)計的剩下部分仍正常工作。
2022-03-15 17:06:251925

關(guān)于FPGA重構(gòu)技術(shù)分析

FPGA上的可重構(gòu)技術(shù)根據(jù)FPGA芯片內(nèi)部的不同結(jié)構(gòu)可以分為兩種,分別是動態(tài)重構(gòu)和靜態(tài)可重構(gòu)
2022-11-03 20:09:39757

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