当前位置:维库电子市场网>IC>xc3s200 更新时间:2024-04-19 17:43:03

xc3s200供应商优质现货

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xc3s200价格行情

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xc3s200中文资料

  • 基于Spartan-3 FPGA的视频采集系统设计

    种易于开发、设计灵活的方案。而这主要得益于ip复用技术的发展。在fpga上构建复杂嵌入式系统可利用既有的功能模块及其驱动程序。该方案具有更大的集成度和灵活性,因而必将成为电子设计发展的一大趋势。 本文介绍了采用xilinx公司的spartan-3 fpga实现通用视频采集系统的设计方案。该系统外接模拟pal/ntal制式的摄像头,就能实时采集视频信号并进行mpeg-4格式压缩编码,码流可通过usb接口传给pc机,或通过以太网接口进行网络传输。本系统选用的是spartan-3 fpga系列的xc3s200芯片,该芯片有4320个逻辑单元(lc)、216kbit blockram、4个数字延迟锁相环(ddl)、173个用户i/o,而且逻辑密度高、i/o多、成本低。本设计主要涉及电路板级硬件设计、fpga片级硬件系统设计和系统软件设计。 1 板级硬件设计 fpga在电源和配置电路的支持下,即可构成嵌入式系统的最小化系统,并能实现片内的所有功能。在此最小化系统上,就可以根据本设计的应用需求,来扩展外部存储模块、视频采集模块、usb接口模块、以太网接口模块等功能模块电路,从而形成电路板级硬件

  • 基于FPGA的液晶显示控制器设计

    在移动通信终端、便携计算机、gps卫星定位系统等领域有广泛用途,成为使用量最大的显示器件。液晶显示控制器作为液晶驱动电路的核心部件通常由集成电路组成,通过为液晶显示系统提供时序信号和显示数据来实现液晶显示。本设计是一种基于fpga(现场可编程门阵列)的液晶显示控制器。与集成电路控制器相比,fpga更加灵活,可以针对不同的液晶显示模块更改时序信号和显示数据。fpga的集成度、复杂度和面积优势使得其日益成为一种颇具吸引力的高性价比asic替代方案。本文选用xilinx公司的spartan iii系列xc3s200器件,利用硬件描述语言verilog设计了液晶显示控制器,实现了替代专用集成电路驱动控制lcd的作用。 1 功能分析与设计要求 液晶显示模块(lcm)采用深圳拓扑微lm2028、stn图形点阵液晶显示模块,5.7 in,320×240点阵,逻辑电压输入为3.0~5.0 v,4位控制接口,具有行列驱动电路,白光led背光源。表1为该液晶显示模块的引脚功能描述。 液晶显示器的扫描方式是逐行扫描,当一行被选通以后,这一行中的各列信号同时加到列上,并维持一个扫描行的时间。这一行

  • 基于FPGA的水磁无刷直流电机控制电路

    图1 控制系统结构图 电路由电源模块,电压转化模块,fpca模块,驱动电路模块,斩波电流、电压检测模块,绕组电流检测模块,a/d模块,通信模块,外扩存储器模块等部分组成。 首先,由fpga产生5路pwm波,其中3路用于永磁无刷直流电机换相,1路用于斩波,另1路用于再生能耗调节制动电流。三相换相pwm经驱动电路控制电机的换相,这3路pwm只用于换相不进行调制,由斩波环节进行调制。 电机绕组电流经求偏、放大、滤波通过a/d(ads7864)转换进人fpga(xc3s200),经pid调节器控制电流环;同样,斩波电压电流经滤波通过a/d转换也进人fpga。图2所示为fpca的最小系统电路,xcf02s为fpga xc3s200的配置芯片,tps767d325是电源芯片,将+5v电源电压转换为+2.5v和+3.3v供给fpga,电源芯片lm317将+5v电源电压转换为+1.2v供给fpga;fpga的时钟选为50mhz,晶体振荡器为50mhz有源晶振,输出的时钟信号电压的高电平为+3.3v。 图2 斩波器电感电流检测电路 永磁无刷直流电机

  • 基于CPCI的嵌入式系统的电源设计

    器件的内核、接口和dll的电源电压都是1.8 v,最大电流为440 ma。另外需特别注意ddr2的vref以及地址和控制信号的端口接电压vtt,其电压值都是0.9 v。其中,vref对容差的要求非常严格(小于2%),不过其对电流的要求较小。而对vtt不仅有严格的容差要求,而且还要求其能在瞬间输出或吸收很大的电流。同时,vref岍要随着vdd的变化而变化,vtt也要跟踪vref的变化。通常的ldo难以完成这样的工作,必须采用专用的ddr端接电源器件。 该系统使用spartan3型fpga器件xc3s200实现1553收发器以及一些接口电路的设计。该器件使用3个电压内核电压vccint(1.2 v),辅助电压vccaux(2.5 v)以及接口电压vcco(3.3 v)。fpga内部有上电复位电路,只有当这3个电源信号都达到各自门限电压,才释放该复位信号。因此,对这3个电源信号的上电顺序没有要求。不过,如果 vccint先于vccaux上电,则会在上电时额外增加几百毫安的瞬时电流。估计fpga器件功耗可采用基于电子数据表的工具xpower estimator(xpe)或在ise下直接调用xpowe

  • 基于FPGA的示波器图文显示系统的设计方案

    器后得到其电压量。分x,y两路输出给示波器,根据示波器原理,在屏幕上打点显示数字(或者图形)。而z通道作为另一路独立通道,对显示的数字亮度进行可控显示。 2 系统硬件设计 2.1 总体控制模块 基于本设计,系统控制模块的部分是具有掩膜可编程门阵列的逻辑器件——fpga。 spartan系列fpga是xilinx公司可编程逻辑产品中的高性价比产品的代表,而spartan-ⅲ系列fpga是为那些需要大容量、低价格电子应用的用户而设计的。本系统使用的是xilinx公司的xc3s200型号芯片,其技术参数如下: ●4 320个逻辑单元; ●系统门密度200 k个; ●clb阵列24*20,共480个; ●最大用户i/o173,最大差分i/o76; ●分布式ram容量30 kbit,block ram容量216kbit; ●嵌入式18x18乘法器支持高性能dsp应用; ●pci和带有lvds的高速差分信号。 2.2 存储单元模块 由于fpga基于cmos sram工艺,不具备掉电保护功能,当无电源供电时,配置的数据丢失,芯片

  • 用安全存储器实现FPGA的身份识别及防拷贝

    个确定的输入信息找到碰撞,这是因为需要仔细地选择输入信息。 由此分析可明显看出, 所定义的sha-1算法具有两点安全性:防碰撞和不可逆性。这些设备的实用性取决于安全散列算法的坚固性和安全性。以上对fpga的功能要求需要fpga具备微控制器的性能,例如picoblaze,它是xilinx专用于spartan-3,virtex-ii,virtex-ii pro,virtex-4 fpga和coolrunner-ii cpld的自由宏。picoblaze使用192个逻辑单元,仅为spartan-3 xc3s200器件的5%。 对fpga的身份识别及防拷贝技术的实现 当器件上电后,fpga从flash prom中读取数据对自己进行配置。配置完成后fpga的微处理器功能被启动并进行认证工作,该认证工作包括下列步骤:产生一组随机数并作为一个质询机制(q)发送给安全存储器;向安全存储器发出指令,要求其计算一个基于密钥、质询机制、唯一识别号和固定附加数据的hash结果;fpga本身计算一个基于其自身存储密钥、发送给安全存储器的相同数据和固定附加数据的期望hash结果(e);读取由安全存储器件所计算出的hash

  • 基于AD9957的USB测音测距信号发生器设计

    声参考时钟倍频器允许用低成本、低频外部时钟作为系统时钟,同时仍可提供优良的动态性能;支持测试向量和幅度斜坡式控制功能。 3系统设计与实现 系统具体实现框图如图3所示。硬件设计主要包括外围控制、fpga、ad9957和滤波放大电路。 3.1外围控制模块设计 外围控制模块主要由pc机和相应的外围控制电路组成,主要用来控制主、次侧音的选择及主、次侧音所对应的调相指数的选择。 3.2 fpga设计 本设计中fpga(现场可编程门阵列)采用xilinx公司生产的xc3s200,主要应用了vhdl可编程语言编写核心处理模块的硬件开发程序,其中包括时钟产生模块、侧音生成模块和初始化模块3个模块的设计。如图4所示。 时钟产生模块(clk_module)主要用来提供系统所需的统一工作时钟及ad9957所需要的差分时钟clk_p和clk_n,并为系统提供复位信号。 侧音生成模块(ceyin_module)中采用xilinx公司提供的dds ip core直接产生所需主侧音和虚拟次侧音,通过计算控制字作为dds的输入,即可得出相应频率的正弦信号输出,再与外围

  • FPGA

    fpga我现在有一个成品板,fpga芯片是xc3s200,配置采用xcf01s,但是xc3s200的51脚却接到了xcf01s的11脚,不知道这样的接法有什么影响,望各位大侠不吝指教,谢谢!

  • 请问购置一个XC3S1000的FPGA开发板价格几何?

    不知道,最简单的xc3s200估计元器件成本500元

xc3s200替代型号

XC3S1600E-4FG320C XC3S1600E XC3S1500 XC3S100E-4VQ100C XC3S100E XC3S1000-FG456 XC3S1000 XC3330 XC3090 XC3064

XC3S200-4FT256 XC3S200-4PQG208C XC3S200-4TQ144 XC3S200A XC3S200-PQ208 XC3S250E XC3S400 XC3S4000-4FG676C XC3S400-4PQ208 XC3S400-5PQ208C

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