Проектирование учебного процессора для реализации в базисе ПЛИС Altera с использованием системы MATLAB/Simulink

Целью работы является демонстрация возможностей системы визуально-имитационного моделирования MATLAB/Simulink по проектированию микропроцессорных ядер для реализации в базисе ПЛИС фирмы Altera.

Разработка компонентов устройств ЦОС, реализуемых на базе аппаратных модулей DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, с помощью ≪мастера≫ Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE. Часть IV

Четвертая часть статьи продолжает ознакомление с процессом подготовки компонентов высокоскоростных устройств обработки сигналов ЦОС, реализуемых на базе аппаратных секций DSP48E в ПЛИС FPGA [1] серии Virtex+5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE [3, 4]. В этой части рассматривается процедура генерации описаний умножителей, обладающих высоким быстродействием, и приводят...

Разработка компонентов устройств ЦОС, реализуемых на базе аппаратных модулей DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex;5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE

Подготовка описаний аккумуляторов, реализуемых на базе аппаратных секций DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE.

Разработка компонентов устройств ЦОС, реализуемых на базе аппаратных модулей DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE

Формирование описаний сумматоров и вычитающих устройств, реализуемых на базе аппаратных секций DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE

Разработка компонентов устройств ЦОС, реализуемых на базе аппаратных модулей DSP48E в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, с помощью «мастера» Architecture Wizard САПР серии Xilinx ISE

Постоянный рост быстродействия и внедрение новых специализированных аппаратных модулей в состав архитектуры ПЛИС современных семейств FPGA (Field Programmable Gate Array), выпускаемых фирмой Xilinx [1], позволяют рассматривать их в качестве перспективной элементной базы для разработки высокоскоростных устройств цифровой обработки сигналов. Наиболее высокими техническими характеристиками обладаю...

Проектирование учебного процессора для реализации в базисе ПЛИС

Микропроцессорные ядра представляют важный класс вычислительных заготовок, так как главным образом от их качеств зависят основные технические и потребительские свойства систем на кристалле. Эти заготовки разделяются по степени гибкости настройки под условия потребителя на программные («мягкие», описанные на языке HDL), жесткие (логическая схема) и аппаратные («твердые» маски под определенную те...

Формирование описаний компонентов для внутрикристальной отладки цифровых устройств и встраиваемых микропроцессорных систем на основе параметризированных модулей Xilinx CORE Generator Tool. Часть IV

Четвертая часть завершает описание процедуры подготовки компонентов, генерируемых с помощью параметризированных модулей Xilinx CORE Generator Tool, которые предназначены для аппаратной отладки цифровых устройств и встраиваемых микропроцессорных систем, реализуемых на основе ПЛИС с архитектурой FPGA. В данной части рассматривается формирование описаний элементов, предоставляющих возможность прим...

Оценка потребляемой мощности и выбор системы питания ПЛИС Xilinx. Часть 2

В первой части статьи были рассмотрены основные вопросы расчета потребляемой мощности для ПЛИС FPGA Xilinx. В завершающей части приведены дополнительные сведения, способствующие уточнению энергопотребления, рекомендации по снижению потребляемой мощности схемотехническими методами, а также рассматриваются характеристики модулей питания Emerson, хорошо подходящих для построения систем питания ПЛИ...

Процесс разработки проекта для ПЛИС в пакете Actel Libero IDE.Часть V

Компания Actel выпускает многократно программируемые ПЛИС, выполненные по Flash-технологии, и однократно программируемые ПЛИС, изготовленные по технологии Antifuse

Процесс разработки проекта для ПЛИС в пакете Actel Libero IDE. Часть IV

После того как проект синтезирован и отлажен, необходимо его имплементировать в ПЛИС — произвести размещение и трассировку проекта под конкретную микросхему и сгенерировать файл прошивки.