器件選型。 1. Compact系列CPLD總體介紹 Compact 系列器件是采用 55nm 工藝制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的CPLD產品,采用先進的封裝技術,提供上電瞬間啟動功能;其中
2024-03-16 07:08:16
我用5.2的庫生成的FOC程序對電機進行控制,上電后通過workbench 控制電機,正常啟動電機后,串口會失聯,電機還保持著失聯前的狀態轉動
2024-03-15 06:37:12
嵌入式鐵電存儲器可實現超低功耗微控制器的設計。將鐵電存儲器添加到微控制器中可以進行快速可靠的非易失性數據存儲與處理,是存儲系統狀態、數據記錄及在多種應用的非易失性的理想選擇,例如傳感器與計量儀表到
2024-03-06 09:57:22
如何編譯
從BSP 包的文件系統目錄下找到OpenWrt 的源碼并解碼。
##源碼中已包含2k500和2k1000板卡的配置
##2k500的配置名為loongson_2k
2024-02-19 14:40:01
,
qspi_obj.context);
}
...
}
其中,紅色的字體定義如下
/** 在 quad 之后輪詢內存的就緒狀態時應用超時
* 啟用命令已發出。 Quad 使能是一種非易失性寫入
2024-01-31 06:01:09
CPLD和FPGA都是由邏輯陣列模塊構成的,但是CPLD的LAB基于乘積和宏單元,而FPGA的LAB使用基于LUT的邏輯單元。CPLD的LAB圍繞中心全局互連排列,隨著器件中邏輯數量的增加,呈指數
2024-01-23 09:17:04277 我在UG上看到說在一塊128K flash上擦除或寫操作時,就無法從這塊flash上執行程序,截圖如下。那么問題來了,按照ADI的做法,0-1FFFF只能放code,程序運行過程中需要修改的非易失
2024-01-11 06:34:29
AGM的部分料號跟Altera 硬件Pin to Pin兼容,映射關系表如下: EPM240T100CxN—>AG256SL100(CPLD) EPM240T100IxN----
2024-01-10 09:29:56308 資料:MANUAL_AGRV2K_3.0
2024-01-03 10:22:06
資料:AG32中cpld的基礎
2024-01-03 10:20:43
RAM來維持它的運行和使用,只有在保存相關文件時才會轉存到 microSD 卡。
正是這種搭配才使得核桃派有了易失性和非易失性的記憶,RAM 是掉電不保存,而 microSD 卡則是掉電保存。
核桃派
2024-01-01 21:58:36
關于小眼睛FPGA紫光2K卡板的開發有系統性的用戶手冊嗎?官方的pds工具必須要有license授權才能正常使用嗎?有公測版的嗎?
2023-12-29 17:04:30
【install】
等待下載完成,此處時間較長,請耐心等待
重新啟動 VSCODE,循環數次
出現紅框處圖標,表示安裝結束
4、下載并解壓 AGRV_pio,通過 VSCODE PLATFORM 運行
2023-12-29 12:05:06
的Upload LOGIC。VE文件格式為每個引腳一行,每行由Function pin和Device pin組成,可參考 AgRV_pio\platforms\AgRV\boards\agrv2k_103.ve。Device pin 由封裝決定,一般為PIN_xx的形式。
2023-12-29 11:58:55
SGNL015Z2K-RT1型號簡介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷達應用,50V操作。SGNL015Z2K
2023-12-08 20:03:01
描述AT28C256是一種高性能的電可擦可編程只讀存儲器。它的256K內存由8位的32,768個字組成。該器件采用Atmel先進的非易失性CMOS技術制造,訪問時間高達150 ns,功耗僅為440
2023-12-08 15:05:01
SGNL015Z2K-RT型號簡介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷達應用,50V操作。SGNL015Z2K-R為
2023-12-05 12:55:19
SGNL015Z2K-R 型號簡介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷達應用,50V操作
2023-12-05 12:52:04
SGNL005Z2K-R 型號簡介Sumitomo的GaN HEMT SGNL005Z2K-R提供高DC的效率、匹配的容易性和更大的一致性5.0GHz雷達應用,50V操作
2023-12-05 12:42:36
易失性存儲和精確的實時時鐘,本文推薦使用國產PB85RS2MC鐵電存儲器用于該存儲系統中。鐵電存儲器PB85RS2MC在系統主要是實現數據的非易失性存儲和的實時時
2023-11-27 10:17:05
電子發燒友網站提供《帶CPLD新型通用數字觸發器的設計.pdf》資料免費下載
2023-11-17 16:24:360 我在S32K344板上工作。 我正在嘗試運行I2C的示例代碼
[示例代碼: I2c_S32K344_HLD_DS]
主控器一旦啟用, Bus Busy Flag 就會被司機設置為 1。 因為主控器
2023-11-13 08:16:31
電子發燒友網站提供《CPLD在電力電子控制系統中的應用.pdf》資料免費下載
2023-10-31 11:32:250 EPM1270F256C4N,ALTERA/阿爾特拉,即時開啟非易失性CPLD,處理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿爾特拉,即時開啟非易失性CPLD,處理器
2023-10-24 15:38:16
STM32怎么實現一個非阻塞性的串口屏收發
2023-10-24 08:15:33
應該采用哪種攝像頭與顯示屏與ardunio搭配,是指實現圖像信息的即時傳輸?
2023-10-24 06:11:42
隨著工業4.0的出現,工廠的智能化和互聯性正在日益提高。智能工廠中的機械設備就能夠采用所連接的無線傳感器節點的實時數據,提前預測可能發生的故障,并通知控制系統采取糾正措施,以避免意外的系統停機。累積
2023-10-19 11:27:37
電子發燒友網站提供《CPLD在臭氧電源中的應用.pdf》資料免費下載
2023-10-19 10:37:010 如何捕捉并重現稍縱即失的瞬時信號?
2023-10-18 06:26:54
cpld原理圖程序怎么執行
2023-10-17 06:59:32
使用,需要增添片外存儲器。因此鐵電存儲器(FRAM)是便攜式醫療設備的理想解決方案。1、高寫入耐久度PB85RS2MC是通過鐵電工藝和硅柵CMOS工藝技術形成非易失性存
2023-10-16 10:13:25
IAR能否支持對兆易的GD32進行編程開發
2023-10-11 07:30:23
電子發燒友網站提供《基于單片機和CPLD的數字轉速表設計.pdf》資料免費下載
2023-10-08 09:51:132 K210 支持I2S的PDM格式嗎?硬件不支持的話,存在軟件模擬的可能性嗎?
2023-09-15 06:18:17
飛思卡爾的Kinetis設備提供FlexMemory技術,該技術為靈活的內存使用提供了多功能和強大的解決方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM組成。
FlexNVM是一種非易失
2023-09-04 06:29:35
如何提高CPLD加載速度
2023-08-11 10:55:47
安路CPLD如何生成svf文件
2023-08-11 09:58:37
安路CPLD加載啟動時間如何調整?
2023-08-11 09:33:39
安路的CPLD可以支持級聯不?
2023-08-11 08:45:57
ELF系列是CPLD還是FPGA?
2023-08-11 06:05:42
DS1747是功能完備、2000年兼容(Y2KC)的實時時鐘/日歷(RTC)和512k x 8非易失性SRAM。用戶可通過如圖1所示的單字節寬度的接口對DS1747內部的所有寄存器進行訪問。RTC
2023-07-24 09:41:00
DS1250 4096k、非易失SRAM為4,194,304位、全靜態非易失SRAM,按照8位、524,288字排列。每個完整的NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出容
2023-07-21 15:41:00
DS1245 1024k非易失(NV) SRAM為1,048,576位、完全靜態的非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否
2023-07-21 15:38:54
DS1230 256k非易失(NV) SRAM為262,144位、全靜態非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出容差范圍
2023-07-21 15:37:16
DS1345 1024k非易失(NV) SRAM為1,048,576位、全靜態非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出
2023-07-21 15:23:14
DS1330 256k非易失(NV) SRAM為262,144位、全靜態非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出容差范圍
2023-07-21 15:20:44
DS1270 16M非易失SRAM為16,777,216位、全靜態非易失SRAM,按照8位、2,097,152字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出容差范圍
2023-07-21 15:18:27
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM為2,097,152位、全靜態非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每個NV SRAM均自帶鋰電池及控制電路,控制電路連續監視VCC是否超出
2023-07-21 15:11:06
MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS電路,可將標準(易失性)CMOS RAM轉換為非易失性存儲器。它還會持續監控電源,以在RAM的電源處于邊際(超出容限)條件時提供RAM寫保護
2023-07-21 15:01:52
該 FRAM 芯片(鐵電隨機存取存儲器)配置為 16,384 × 8 位, 通過鐵電工藝和硅柵 CMOS 工 藝技術形成非易失性存儲單元和 SRAM 不同,該芯片不需要電池就可以保持數據。 該芯片
2023-07-18 17:13:33
兼容12個內核時鐘周期。片內集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存儲器。片內同時集成4 kB非易失性Flash/EE數據存儲器、256字節RAM和2 kB擴
2023-07-14 17:15:06
你知道CPLD嗎?它是“復雜可編程邏輯器件”的縮寫,它是一種數字IC,允許用戶根據需要多次重寫和擦除程序。隨著CPLD等可編程器件的出現,產品開發變得更快、成本更低。在本文中,將介紹CPLD和PLD(可編程邏輯器件)。
2023-07-06 14:30:492577 本文檔主要描述了深圳市紫光同創電子有限公司(以下簡稱紫光同創)Compact 系列 CPLD 器件 的產品型號與資源規模列表、功能說明,以及直流和交流特性等內容,能讓用戶對 CPLD 器件有全面 的了解,方便用戶進行器件選型。
2023-07-04 14:52:437 可編程邏輯包括 PAL、GAL、PLD 等。通過不斷發展,它已經發展成為現在的CPLD/FPGA。CPLD(復雜可編程邏輯器件)和FPGA(現場可編程門陣列)的功能基本相同,只是實現原理略有不同
2023-07-03 14:33:386035 CPLD和FPGA都是由邏輯陣列模塊構成的,但是CPLD的LAB基于乘積和宏單元,而FPGA的LAB使用基于LUT的邏輯單元。
2023-06-28 11:28:04861 ] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD的下載。
2. FPGA 的 Flash 固化
(1)FPGA 的 flash 固化需要先將.sbit 文件轉換成 flash
2023-06-26 10:52:38
流水線,高性能1. 56DMIPS-多檔系統主頻,最低32KHz-特有高速的中斷響應機制●512K字節非易失存儲FlashROM:- 448KB 用戶應用程序存儲區CodeFlash- 32KB用戶非
2023-06-20 15:59:05
S32K116調試啟動晶振正常,且能進行單步調試,但引腳不輸入信號,重新上電啟動,晶振不正常,沒有人知道哪孩子出問題了
2023-06-08 07:53:19
我已經安裝了一個autosar包“SW32K1_RTD_4.4_1.0.1”,在每個插件中,例如“Adc_TS_T40D2M10I1R0”,有一個名為examples的文件夾,每個s32k衍生品
2023-06-05 13:09:42
我目前正在使用s32k312 MCU ,需要使用安全啟動功能。
我試圖在文檔(HSE 參考手冊等)中找到任何指示,說明如果啟用此功能會增加多少時間到啟動時間,但運氣不好。我在哪里可以找到這方面的信息?
2023-06-05 09:54:35
我們正在構建一個設備來測量消耗。電路 ACS712 讀取那一刻的消耗量,所以,我需要做一個每秒累加的方法。問題:非易失性內存有寫入限制,所以我需要使用易失性內存。寫入易失性存儲器是否有一些限制?我們的想法是每秒讀取一次 ACS712 并寫入易失性存儲器,每 10 分鐘寫入一次非易失性存儲器。
2023-05-30 08:48:06
”
#include \"helper_functions.h\"
易失性 int exit_code = 0;
volatile bool adcConvDone;
易失性 uint16_t
2023-05-30 06:16:22
一種便攜式存儲設備,當插入計算機時,被解析為內置硬盤設備。這也是一種非易失性閃存。與MMC和SD卡一樣,USB閃存驅動器是一種更受歡迎的可移動存儲形式。
5、RAM
RAM是一個易失性內存選項。一旦設備
2023-05-18 14:13:37
都是FPGA/CPLD邏輯設計的內在規律的體現,合理地采用這些設計思想能在FPGA/CPLD設計工作種取得事半功倍的效果。
2023-05-18 08:56:57350 targets”列出了 crypt。我可以成功地按照 i.MX Linux 用戶指南中的說明使用 CAAM 可信純密鑰加密/解密非易失性存儲上的數據,但 bsp 不包括使用 CAAM 標記密鑰加密所需
2023-05-09 08:45:33
我們試圖通過 ECSPI2 從 NOR 內存啟動。我們閃現了 eFUSED,這是完美的,并在另一篇文章中得到確認。
我們嘗試使用以下命令將 ECSPI2 移植到。
我們在內核啟動日志中添加
2023-05-06 07:58:40
普通充電器,情況就非常糟糕。
2.剛才講的還只是PC機向CPLD發送指令的情況,如果CPLD通過并口向PC機發送回信號時,情況就完全糟糕了。我的脈沖發射腳只是發送一些混亂的脈沖信號。也就是說,CPLD向
2023-04-23 14:34:36
CPLD有內存這一說嗎?例如51單片機有4K的內存。如果有,內存都有多大的?如果沒有,是否是根據使用了多少相應的邏輯資源的情況來判斷的?
2023-04-23 14:32:37
單片機為P89V51RD2,CPLD為ATF1508AS,現在要實現單片機與CPLD的通訊,如何實現?希望能講清原理和用VHDL語言實現,謝謝
2023-04-23 14:22:38
OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5 未啟動:mbed probl
2023-04-21 07:35:04
本文將為小伙伴們介紹紫光盤古系列1K2K(MES1/2KG)開發板,盤古1K2K開發板是一款高性能入門級FPGA開發板!盤古1K2K開發板以紫光Compact系列PGC1KG-LPG100
2023-04-18 16:00:01
種子... [確定] 已達到目標套接字。正在啟動控制臺系統啟動日志記錄...[確定]啟動了緊急外殼。[確定]達到目標緊急模式。開始創建易失性文件和目錄... [確定] 啟動 udev 內核設備管理器。正在啟動網絡服務
2023-04-18 10:29:54
ROM_Init(.address(rom_addr),//rom的地址端口.clock(CLK_50M),//rom的時鐘端口.q(da_data[9:2])//rom的數據端口);我要用CPLD該怎么做呢?高手指點個思路。謝謝!
2023-04-14 17:10:47
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 內核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的應用程序中,我們需要將安全數據(例如密鑰)存儲在安全非易失性存儲 (SNVS) 區域
2023-04-14 07:38:45
我想用非易失性密鑰獲取CMAC值(僅驗證甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”項目。初始化 CSEc 模塊后,我使用給定的指令加載密鑰 ROM
2023-04-10 06:34:32
據保留?無限的讀/寫耐力?無磨損?有競爭力的定價?穩定的制造業供應鏈?小尺寸BGA封裝圖1 引腳普通針MR3A16ACMA35是一個8Mb非易失性RAM,組織為512kx16,采用3.3V標稱電源供電
2023-04-07 16:26:28
可用于斷電(NMI)中斷或其他目的的通用比較器。該器件的工作電壓為2.7V至3.6V。FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存儲器容量。快速的寫入速度和無限的耐用性使該存儲器可以用作額外
2023-04-07 16:23:11
在CH573存儲中,分為用戶應用程序存儲區CodeFlash,用戶非易失數據存儲區DataFlash,系統引導程序存儲區Bootloader,系統非易失配置信息存儲區InfoFlash。一般在使用時
2023-04-07 11:46:50
我們正在開發一個基于芯片 S32K344 的自定義引導加載程序和 AUTOSAR 應用程序在頂部運行的系統。到目前為止,我們從文檔中了解到如何在引導期間啟用第二個核心,但這意味著我們已經必須在引導
2023-03-28 08:43:55
郵箱是:“啟動 lpuart_echo_s32k146_debug_flash_pemicro”遇到問題。發送后無法確定 GDB 版本:D:\software\NXP\S32DS_ARM_v2.2
2023-03-28 08:35:44
請教一下大神伺服電機失步時是怎樣得到補償的?
2023-03-23 15:34:44
我目前正在嘗試防止臨時對稱密鑰在重新啟動后保留在內存中。我的巧妙計劃是使用 i.MX RT1064 處理器寄存器(保證在重啟時歸零)對它們進行異或,我在重啟時將其設置為隨機數。(這與非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
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