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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列50:AMP(非對稱多進程處理模式)和Zynq SoC的OCM(片上存儲器)

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列50:AMP(非對稱多進程處理模式)和Zynq SoC的OCM(片上存儲器)

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2017-02-08 18:26:11149

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列42:MicroZed操作系統(tǒng)第4部分

最近的幾篇關(guān)于MicroZed系列的博客中我們介紹并了解了RTOS(實時操作系統(tǒng))的概念,既然已經(jīng)介紹了基本知識,是時候在MicroZed開發(fā)板上實現(xiàn)運行我們的第一個操作系統(tǒng)。我們將使
2017-02-08 18:27:06323

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列41:MicroZed操作系統(tǒng)第三部分

作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān) 在我前面的一篇博客(查看Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列40:MicroZed操作系統(tǒng)第二部分)中,大家已經(jīng)見識
2017-02-08 18:27:11202

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列43:使用XADC,Alarms和中斷

我本來打算在這篇博客中繼續(xù)介紹探討運行于Zynq SoC上的操作系統(tǒng)。然而由于上周有人提問過一些關(guān)于Zynq SoC外設(shè)XADC,中斷和alarms的問題,我認為我們應(yīng)該快速的了解一下以及我們怎樣
2017-02-08 18:30:02312

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列34:使用MicroZed驅(qū)動Adafruit RGB NeoPixel LED陣列第5部分

在這期博客前面的幾期,我們介紹了驅(qū)動Adafruit Neopixels設(shè)計實例的解決方案架構(gòu)。我們使用Vivado方塊圖設(shè)計這個解決方案(具體可以查看Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列
2017-02-08 19:05:11281

亞當(dāng)泰勒玩轉(zhuǎn)MicroZed連載37:用MicroZed驅(qū)動Adafruit RGB NeoPixel LED陣列(第8節(jié))

作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān) By Adam Taylor 我們采用基于ZynqMicroZed板來實現(xiàn)Adafruit NeoPixel驅(qū)動器,前后花了
2017-02-08 19:06:11152

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列39:MicroZed操作系統(tǒng)第1部分

先進的處理系統(tǒng)和充分利用Zynq 系列SoC上的雙核ARM Cortex-A9 處理器給我們帶來的好處,我們需要使用一個操作系統(tǒng)。 下面是很多操作系統(tǒng)的logo,我們可以選擇其中的任意一種: 就像你從上面看到的眾多l(xiāng)ogo一樣,Zynq系列SoC支持很多環(huán)境的操作系統(tǒng)和內(nèi)
2017-02-08 19:09:11111

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列29:MicroZed I/O擴展板卡

最近我拿到了一塊MicroZed I/O 擴展板卡,這個擴展板補充完善了MicroZed系統(tǒng)化模塊(SOM)設(shè)計方法,通過分解位于MicroZed開發(fā)板背面的兩個小型的I/O引腳集管上的I/O引腳
2017-02-08 20:20:29359

Zynq PS/PL 第七篇: Adam Taylor’s MicroZed 系列27

Adam Taylor's博客系列講解在基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯上實現(xiàn)定點數(shù)學(xué)函數(shù)計算。 我們已經(jīng)在MicroZed 系列的前期博客中學(xué)習(xí)了在PL(可編程邏輯)內(nèi)實現(xiàn)定點運算,現(xiàn)在
2017-02-09 02:07:37210

Zynq DMA第七篇:Adam Taylor 玩轉(zhuǎn)MicroZed 系列29

前期博客中介紹了 Direct Memory Access,本博客將主要介紹利用簡單示例演示如何設(shè)置和使用DMA。要演示這個示例,我使用一個DMA控制器通道將一個內(nèi)存位置轉(zhuǎn)移到另一個存儲器位置
2017-02-09 05:47:33211

非對稱多進程處理Xilinx Zynq SoC:Linux運行在CPU0上,裸機運行在CPU1上

metal on CPU1. 博客的作者Henry Choi在多處理器系統(tǒng)方面有很多經(jīng)驗并且他現(xiàn)在的博客是關(guān)于基于Zynq AMP 的ZedBoard的工作內(nèi)容。 Choi 寫到:“我設(shè)定一個目標(biāo)去研究出
2017-02-09 07:49:32990

Zynq PS / PL 第六篇: Adam Taylor玩轉(zhuǎn) MicroZed 系列26

Adam Taylor's博客系列講解基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯實現(xiàn)定點算法以提高性能。 這個博客系列每周發(fā)布,迄今為止已經(jīng)發(fā)布了6個月,我們在Zynq SoC處理器系統(tǒng)(PS
2017-02-09 07:58:12193

Zynq PS / PL 第四篇:Adam Taylor MicroZed系列之 24

了解Zynq PS / PL接口之后;到目前為止,我們已經(jīng)分析了Zynq All Programmable SoC芯片中的PS (處理器系統(tǒng))與PL(可編程邏輯)之間的接口。
2017-02-10 12:00:11957

Zynq PS/ PL第五篇:Adam Taylor MicroZed系列之25

我們先來了解一下上節(jié)中介紹的Zynq SoC PS/PL接口,我創(chuàng)建一個很簡單的外設(shè),使用的是DSP48E1的DSP邏輯片,依靠這個外設(shè)第一個寄存器內(nèi)的控制字執(zhí)行乘法,加法或減法。
2017-02-10 12:04:41469

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列之57:Zynq和PicoBlaze第二部分

到現(xiàn)在為止,我們知道如何在基于Zynq SoC的系統(tǒng)中例化PicoBlaze 軟核處理器。在這篇博客,我們將繼續(xù)探索更多關(guān)于如何生成PicoBlaze 程序以及如何使用JTAG接口更新程序而不是重新編譯整個設(shè)計。
2017-02-11 07:01:06926

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed系列之58:Zynq和PicoBlaze第3部分

Zynq SoC處理系統(tǒng)提供額外功能讓我們可以建立一個更加靈活的Zynq 程序下載系統(tǒng)以適應(yīng)更多工作。
2017-02-11 07:03:111053

Adam Tayloy玩轉(zhuǎn)MicroZed系列59:Zynq與PicoBlaze第4章

在以前發(fā)布的玩轉(zhuǎn)MicroZed系列博客中,我們建立了一個基于Zynq的系統(tǒng),通過使用雙端口RAMS和BRAM(塊RAM)控制器將兩個PicoBlaze處理器核連接到Zynq的PS部分,現(xiàn)在我們將學(xué)習(xí)一下怎樣實現(xiàn)更新存儲在雙端口RAM中的PicoBlaze處理器的程序。
2017-02-11 07:05:11943

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZedMicroZed操作系統(tǒng)

如何獲得FreeRTOS演示并且在MicroZed上運行。FreeRTOS由Real Time Engineering公司開發(fā),為小容量和極快運行速度的嵌入式系統(tǒng)提供幫助。
2017-02-11 10:03:121513

Adam Taylor玩轉(zhuǎn)MicroZed:FreeRTOS

在上一篇博客中成功地演示了FreeRTOS并在基于ZynqMicroZed板上運行之后,顯然我們想要能夠編寫我們自己的應(yīng)用程序。因此,我們將首先舉一個簡單的例子。我們將配置Zynq SoC的XADC并且在串行鏈路上輸出結(jié)果。
2017-02-11 10:03:131019

Zynq SoC上實現(xiàn)雙核非對稱多進程處理模式

在我的上一篇博客中我介紹了利用Zynq SoC上的兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器執(zhí)行不同的任務(wù)程序,實現(xiàn)非對稱多進程處理模式的概念。
2017-02-11 10:08:381898

裸機AMP(非對稱多進程處理模式)

在上一篇博客中,我們已經(jīng)將Zynq SoC啟動并運行起來,在AMP非對稱多進程處理模式下使用了兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器,然而因為上一篇博客已經(jīng)相當(dāng)長了,我沒有詳細的介紹軟件方面的工程細節(jié)。
2017-02-11 10:18:103061

利用Zynq SoC的片上存儲空間實現(xiàn)AMP通信

上周我們實現(xiàn)了AMP非對稱多進程處理模式,并且在ZynqSoC上實現(xiàn)了系統(tǒng)的啟動和運行,在ZynqSoC的兩個ARM Cortex-A9 MPCore處理器上嘗試了最基本的軟件應(yīng)用。
2017-02-11 10:18:115988

AMPSoC 項目助力

的豐富特性,然后努力彌補不足之處。 如今,嵌入式開發(fā)人員再也不需要在二者之間艱難選擇。非對稱多處理AMP) 兼?zhèn)涠叩膬?yōu)點。幾款新型片上系統(tǒng) (SoC) 產(chǎn)品集成了多個 CPU、多種標(biāo)準(zhǔn) I/O 外設(shè)和可編程邏輯。例如,賽靈思 Zynq-7000 All Programmable SoC
2017-10-15 12:02:160

基于Zynq SoC架構(gòu)在器件的可編程邏輯內(nèi)構(gòu)建外設(shè)來加快處理速度

Zynq SoC架構(gòu)的主要優(yōu)勢之一就是能夠通過在器件的可編程邏輯內(nèi)構(gòu)建外設(shè)來加快處理速度。 這是Adam Taylor 計劃編寫的Zynq-7000 All Programmable SoC實際操作
2018-01-12 03:50:33824

如何在Zynq Cortex A9處理器之間執(zhí)行處理器間通信

了解如何在Zynq Cortex A9處理器之間執(zhí)行處理器間通信。 處理器間通信有助于促進非對稱多處理AMP)系統(tǒng)設(shè)計。
2018-11-26 06:47:003446

有哪些小技巧可以改進圖像處理開發(fā)

Adam Taylor討論了使用Zynq?和Zynq UltraScale +?SoC開發(fā)圖像處理應(yīng)用程序時學(xué)到的一些技巧
2018-11-30 06:37:002023

Zynq-7000Q系列 SoC架構(gòu)的數(shù)據(jù)手冊免費下載

防御級Zynq-7000q系列基于Xilinx SoC架構(gòu)。這些產(chǎn)品將功能豐富的雙核ARM Cortex?-A9處理系統(tǒng)(PS)和28 nm Xilinx可編程邏輯(PL)集成到單個設(shè)備中,用于
2019-02-22 16:16:3910

使用Python多進程的理由

Python 是運行在解釋器中的語言,查找資料知道, python 中有一個全局鎖( GI),在使用多進程( Threa)的情況下,不能發(fā)揮多核的優(yōu)勢。而使用多進程( Multiprocess),則可以發(fā)揮多核的優(yōu)勢真正地提高效率。
2020-04-04 16:50:001301

STM32定時器非對稱PWM輸出模式應(yīng)用示例

所謂非對稱PWM輸出模式它是相對基于中心對稱計數(shù)時的對稱PWM輸出而言的。當(dāng)計數(shù)模式為中心對齊,某個輸出通道利用一個比較寄存器做PWM輸出時,其對應(yīng)的PWM輸出波形呈中心對稱,如下圖所示:
2020-05-14 09:21:588759

一款非對稱多諧振蕩器電路圖

介紹一款非對稱多諧振蕩器電路圖。
2021-03-17 10:06:3813

提供非對稱多處理器提高性能可預(yù)測性

  下一代網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用程序不斷增長的性能需求,加上用戶對可靠性和服務(wù)質(zhì)量的期望,需要專門構(gòu)建的非對稱多核架構(gòu)以最低的功耗和成本實現(xiàn)線速、確定性的性能。
2022-06-14 16:16:16839

Zynq上的非對稱多處理

Zynq SoC 還擁有大量共享資源,常見示例包括 I/O 外設(shè)、片上存儲器、中斷控制器分配器、L2 高速緩存和位于 DDR 存儲器內(nèi)的系統(tǒng)存儲器。下圖顯示了其中一些資源。
2022-06-16 10:18:411001

ZYNQ雙核ARM分別運行不同的操作系統(tǒng)(基于OpenAMP)

ZYNQ系列是Xilinx最近幾年推出的多核異構(gòu)SoC,集成了FPGA和ARM處理器,ARM部分是雙核ARM Cortex-A9處理器,雙核可以同時對稱使用,還可以非對稱使用。
2022-12-05 13:46:362658

Python多進程學(xué)習(xí)

Python 多進程 (Multiprocessing) 是一種同時利用計算機多個處理器核心 (CPU cores) 進行并行處理的技術(shù),它與 Python 的多線程 (Multithreading
2023-04-26 11:04:32330

“國產(chǎn)雙系統(tǒng)”出爐,RK3568J非對稱AMP:Linux+RTOS/裸機

非對稱AMP”雙系統(tǒng)是什么AMP(AsymmetricMulti-Processing),即非對稱多處理架構(gòu)?!?b class="flag-6" style="color: red">非對稱AMP”雙系統(tǒng)是指多個核心相對獨立運行不同的操作系統(tǒng)或裸機應(yīng)用程序
2023-09-13 08:07:11761

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