但是,該項(xiàng)目需要使用信號發(fā)生器等形式的外部硬件。我認(rèn)為創(chuàng)建一個(gè)使用PYNQ的示例可能是一個(gè)好主意,它使我們能夠使用Python生成任意信號,過濾它并繪制結(jié)果波形。
像任何行業(yè)幫助開發(fā)可編程邏輯應(yīng)用程序一樣,我們使用標(biāo)準(zhǔn)接口來實(shí)現(xiàn)重用和簡化設(shè)計(jì)。在FPGA開發(fā)中最流行的接口是Arm可擴(kuò)展接口(AXI),它為開發(fā)人員提供了一個(gè)完整的高性能,如果需要的話,還可以緩存相干存儲器映射總線。
我們都熟悉RFSoC和與ZYNQ MPSoC結(jié)合的高速ADC和DAC。但是,您可能不知道所有賽靈思七系列及以上都有XADC / Sysmon ADC,這是監(jiān)測內(nèi)部電壓軌和模具溫度的電纜。
在這里,我們提供了一個(gè)關(guān)于如何生成靜態(tài)比特流的分步教程。我們以Sobel邊緣檢測算法為例來演示這一過程。但是,對于您可能想要?jiǎng)?chuàng)建的其他模塊,步驟是相同的。
如果您愿意,您甚至可以使用I2Ctools在總線上讀寫。這可以使用命令sudo i2cget 3 0x3f 0x01來實(shí)現(xiàn)。這是從I2C總線3中獲得的,在設(shè)備地址0x3F處,寄存器0x01的內(nèi)容,這是溫度傳感器上的whoami寄存器。根據(jù)數(shù)據(jù)表,0xA0的值是正確的
我從Digilent公司拿出了我的Arty Z7板,并在Vivado/Vitis 2021.2中創(chuàng)建了一個(gè)項(xiàng)目來讓它工作,你可以在我的上一個(gè)項(xiàng)目帖子中閱讀,我在QDSP-6061的5位數(shù)上顯示滾動文本,上面寫著“Hello 2022”。
作為該設(shè)計(jì)在硬件中所做的工作的高級描述,Zmod AWG控制器IP在針對eclipse Z7的Vivado項(xiàng)目的塊設(shè)計(jì)中實(shí)例化,其輸入通過AXI DMA控制器直接從DDR內(nèi)存中提供值。這允許運(yùn)行在Zynq的arm核心處理器上的C應(yīng)用程序?qū)⒍M(jìn)制代碼值寫入DDR,然后讀取到Zmod AWG控制器IP。
介紹JLCMC,值得信賴的JLC家族的最新成員,以市場上最優(yōu)惠的價(jià)格提供高質(zhì)量的機(jī)械零件。憑借JLCPCB建立的卓越傳統(tǒng),JLCMC在這里為您的所有機(jī)械需求提供可靠且價(jià)格合理的解決方案。
嘿,大家好!歡迎回到博客。今天,我們來看看來自Elecrow的Pico W5微控制器開發(fā)板。他們很友好地把這個(gè)板子寄過來審閱,我非常渴望看到它與流行的Raspberry Pi Pico W和其他類似的板子相比如何。
通信過程的任意時(shí)刻,信息只能由一方A傳到另一方B,則稱為單工。
在無線通信系統(tǒng)中,信號必須進(jìn)行上變頻或下變頻后才能進(jìn)行信號傳播和處理。這種變頻步驟在傳統(tǒng)上稱為混頻,是接收和發(fā)射信號鏈必不可少的過程。
邊緣AI將是下述內(nèi)容的主要介紹對象,通過這篇文章,小編希望大家可以對它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
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在科技飛速發(fā)展的今天,LED 照明以其高效、節(jié)能、長壽命等諸多優(yōu)勢,逐漸成為照明領(lǐng)域的主流選擇。而在 LED 照明系統(tǒng)中,驅(qū)動器作為核心部件,其性能的優(yōu)劣直接影響著 LED 的發(fā)光效果和整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性。TP8151A 外置 MOS 平均電流型 LED 降壓恒流驅(qū)動器,作為一款高性能的驅(qū)動芯片,正憑借其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能,在 LED 照明市場中嶄露頭角。
在這篇文章中,小編將對色環(huán)電阻的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進(jìn)對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。