(2)局部重构:对重构器件或功率电感系统的一部分进行重新配置,重构过程中,其余部分的工作状态不受影响。这种重构方式减小了重构范围和单元数目,FPGA的重构时间大大缩短,占有相当的速度优势。应用FPGA动态部分重构功能使硬件设计更加灵活,可用于硬件的远程升级、系统容错和演化硬件以及通信平台设计等。动态部分重构可以通过两种方法实现:基于模块化的设计方法(Module-Based Partial Reconfiguration)和基于差别的设计方法(Difference-Based Partial Reconfiguration)。 显然,动态重构比静态重构优越,因为静态重构将整个内部的逻辑单元都重新配置,此时FPGA被挂起不能执行正常操作,重构完成后才能恢复工作,影响系统实时性。动态重构在系统运行中能实时全部或部分重构,且不中断正常逻辑输出,因而更有灵活性和高速度。 大多数FPGA都是基于LUT查找表结构,它们只适用于静态重构,通过向LUT一次下载全部配置数据而设定FPGA的逻辑功能。根据FPGA的容量不同、配置方式不同,全部重电感厂家构时间为几ms到几秒不等。 对于常规FPGA来说,重载方式多种多样。在系统调试阶段,一般是通过JTAG电缆从主机下载配置数据,调试结束后正式运行时一般是将配置数据放在串行PROM中,上电时向FPGA加载逻辑。但对于系统实际运行还有一些更快更灵活的配置方式,可以缩短FPGA的重构时间,实现灵活重构。如ALTERA公司的FPGA可采用串行被动(PS)方式配置,对于2万逻辑门规模的EP1K10配置数据为20KB,在30MHz的配置时钟下只要5ms即可全部重构。这个速度虽然比不上动态配置的FPGA,但也比JTAG下载、串行PROM配置方式快多了,姑且称之为准动态重构(bogus dynamic restructuring)。而且在许多系统中FPGA并不时刻都在工作,而是以一定的重复频率执行任务,只要在FPGA的空闲时间来得及对其进行重新配置,那么在系统宏观的角度就可以认为是动态配置的,即实时重构。 2.3 支持重构的FPGA器件 近年来,随着FPGA技术的发展,支持重构的FPGA器件新品迭现。Xilinx、Altera、Lattice的FPGA器件都是SRAM查找表结构。Xilinx支持模块化动态部分重构的器件族有XC6200系列,90nm工艺Spartan-3和Virtex-4 、Virtex-II-E和Virtex-II Pro [7]。Acmel公司的AT6000系列同样基于SRAM结构,只是SRAM的各单元能够单独访问配置,即支持部分重构。Lattice公司的基于Flash的FPGA通过在Flash上存储多种逻辑功能的配置数据流,经过配置实现不同逻辑功能,严格意义上讲属于静态可重构技术。Altera公司的Flex系列、ACEX、APEX、Cyclone系列也是基于SRAM的可重构逻辑。支持重构的FPGA器件有数量逐渐增加的趋势。但目前价格相对偏高。 3 基于FPGA的可重构系统结构分析 由于可重构系统的研究历史很短,目前尚未形成标准的结构形式,在此仅根据已有的应用做初步分析。 按重构的粒度和方式,可重构系统可以粗略地分为两种。一种是粗粒度重构单元的模块级重构,即重构时改变某一个或若干个子模块的结构。此时不仅电路逻辑改变,连线资源也重新分配。重构所需的电路输出配置信息事先由编译软件生成。通常重构时系统需要暂停工作,待重构完成后再继续。这种重构系统设计简单,但灵活性不足,且有时不能完全发挥出硬件运算的效率。较适合应用于嵌入式系统中。 另一种细粒度的重构单元的元件级重构,即重构时仅改变若干元件的逻一体成型电感器辑功能。模压电感器通常情况下重构时连线资源的分配状况不作修改,重构所需的电路配置信息在系统运行过程中动态产生。重构时系统可以边重构边工作。这种重构系统设计复杂,但灵活性大,能充分发挥出硬件运算的效率,较适合高速数字滤波器、演化计算、定制计算等方面的应用。 从现有的可重构系统组织结构看,可以根据应用类型加以区分,在中低端应用中,主要采用通用微处理器MPU(MCU/DSP)+FPGA形式;在高端应用中,主要采用处理器集成型,即将处理器、存储器、I/O口、LVDS、CDR等系统设计需要的资源集成到一个FPGA芯片上,构建成一个可编程的片上系统SoPC(System on Programmable Chip)。 3.1 MPU+FPGA结构的可重构系统的结构特点 通用微处理器具有良好的接口功能,便于构建可重构系统。按照MPU与FPGA之间的相互关系以及在系统中所起的作用,主要可以分为两类:MPU控制FPGA工作的可重构系统和MPU协同FPGA工作的可重构系统一体成型电感。
高頻化的模BUCK小訊號建有人做過高頻化的模BUCK小訊號建嗎高頻化電感、電容的寄生效應變得很明顯有牛人做過此分析嗎主要影响不是小信号,而是大信号、拓扑信号,包括磁芯材质的描述
可能有人做过,只是o 语音信号的A律编解码的DSP实现摘要:本文介绍了G.711标准的A律压缩算法的基本原理,设计出了A律编解码的软件流程框图,在以TMS320VC5416为处理器的硬件开发平台上实现了语音信号的A律压缩解压算法,并给出了C54x的汇编语 [充电器]【求助】用手机充电器带小电机,为什么会 本帖最后由 williamelf 于 2016-11-28 10:20 编辑 本人小白一个。 有一个纯净水桶抽水泵, 本来是用2节1号电池供电,因为买电池太贵,想自己改为用电源供电。 于是想用手机充电器来作电源。 找了个旧USB数据线,剪开小头,接上抽水泵的正负极,USB输入端保留。 家里有好几个手机充电器,参数不一。 分别实验了下。 结果也不一样。 中间用一个usb电压电流检测器来检测。 1、 用一个标称输出5V 1A的充电器, 带不动,马达发出“咔 咔 咔”的声音,
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