(精品)fpga技术介绍

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1、外文翻译FPGA技术介绍系部:文翻译班级:姓名:学号:指导教师:年月日FPGA技术介绍概述:场域可程式化闸阵列FPGA技术正持续发展,而全世界FPGA市场的产值,则预估可从2005年的19亿美金提升到2010年的27亿5千万美金。FPGA是在1984年由Xilinx公司所发明,从简单的胶合逻辑Gluelogic晶片,演变为可取代客制的特定应用积体电路ASIC与处理器,适用于讯号处理与控制应用。为何FPGA技术如此成功?此篇文章将介绍FPGA,并说明数项让FPGA如此独特的优点。什么是FPGA?最笼统来说,FPGA

2、s即为可再程式化的晶片。透过预先建立的逻辑区块与可程式化路由资源,不需更改面包板或焊锡部分,即可设定这些晶片以建置客制硬体功能。使用者可于软体中开发数位运算系统Computingtask并将之编译为组态档案或位元流Bitstream,可包含元件接线的相关资讯。此外,FPGA完全为可重设性质,当使用者重新编译不同的电路设定时,可立刻拥有不同的特性。在过去,工程师必须深入了解数位硬体设计,才能够使用FPGA技术。然而,高阶设计工具的新技术可针对图形化程式区或C程式码,转换为数位硬体电路,即变更了FPGA程式设计的规则

3、。FPGA整合了ASIC与处理器架构系统的最佳部分,使FPGA晶片可应用于所有产业。FPGA具有硬体时脉的速度与可靠性,且其仅需少量即可进行作业;可降低客制化ASIC设计的费用。可重新程式设计的晶片,具有与软体相同的弹性,却不受限于处理核心的数量。与处理器不同的是,FPGA为实际的平行架构,因此不同的处理作业并不需要占用相同资源。每个独立的处理作业均将指派至专属的晶片区块,不需影响其他逻辑区块即可自动产生功能。因此,当新增其他处理作业时,应用某部分的效能亦不会受到影响。FPGA技术的5大优点:效能–透过硬体的平行

4、机制,FPGA可突破依序执行Sequentialexecution的固定运算,并于每时脉循环完成更多作业,以超越数位讯号处理器DSP的计算功能。BDTI为着名的分析公司,并于某些应用中使用DSP解决方案,以计算FPGA的处理效能2。于硬体层级控制I/O可缩短回应时间并特定化某些功能,以更符合应用需求。上市时间–针对上市时间而言,FPGA技术具有弹性与快速原型制作的功能。使用者不需进行客制化ASIC设计的冗长建构过程,即可于硬体中测试或验证某个观念3。并仅需数个小时即可建置其他变更作业,或替换FPGA设计。现成的C

5、OTS硬体亦可搭配使用不同种类的I/O,并连接至使用者设定的FPGA晶片。高阶软体工具正不断提升其适用性,缩短了抽象层Layerofabstraction的学习时间,并针对进阶控制与讯号处理使用IPcores预先建立的函式。成本–客制化ASIC设计的非重置研发NRE费用,远远超过FPGA架构硬体解决方案的费用。ASIC的大型初始投资,可简单认列于OEM每年所出货的数千组晶片,但是许多末端使用者更需要客制硬体功能,以用于开发过程中的数百组系统。而可程式化晶片的特性,即代表低成本的架构作业,或组装作业的长前置时间。由

6、于系统需求随时在变化,因此若与ASIC的庞大修改费用相较,FPGA设计的成本实在微不足道。可靠性–正如软体工具提供程式设计的环境,FPGA电路亦为程式执行的「坚强」建置方式。处理器架构的系统往往具有多个抽象层,以协助多重处理程序之间的作业排程与资源分享。驱动层Driverlayer控制硬体资源,而作业系统则管理记忆体与处理器频宽。针对任何现有的处理器核心来说,每次仅可执行1组指令码;而处理器架构的系统则可连续处理重要作业。FPGA不需使用作业系统,并将产生问题的机会降至最低,以平行执行功能与专属精密硬体执行作业。

7、长期维护–如稍早所提,FPGA晶片为即时升级Field-upgradable特性,不需如ASIC重新设计的时间与费用。举例来说,数位通讯协定的规格可随时间而改变,而ASIC架构的介面却可能产生维护与向下相容的问题。FPGA具有可重设性质,可随时因应未来的需要而进行修改。当产品或系统趋于成熟时,不需耗时重新设计或修改机板配置,即可提升相关功能。函数发生器的介绍:函数发生器是一种生产设备简单重复的波形。这种装置含有一个电子振荡器,电路,能够创(现代设备可使用数字信号处理合成波形,然后数模转换器,产生模拟造一个重复的波

8、形。。最常见的波形是一个正弦波和锯齿波,冲)输出),三角波振荡器通常可以是任意波形发生器(AWGs)。如果上述振荡器运行的音频频率范围(20千赫),发电机将通常包括某种形式的调制功能,如调幅(上调),频率调制(调频),或相位调制(下调)以及第二振荡器,提供了一个音频频率调制波形。目前使用的应用直接数字频率合成器为基础的波形产生分为两大类:设计师的通信系统需要敏捷(即立即响

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