電子發(fā)燒友網核心提示:本文為玩轉賽靈思Zedboard開發(fā)板(3):基于Zynq PL的流水燈,內容精彩,敬請對電子發(fā)燒友網保持密切關注?;?b class="flag-6" style="color: red">Zynq PL的流水燈是使用PL做流水燈實驗,目的是為
2012-12-05 14:25:4112770 Cortex-A9 處理器,但該器件上的 FPGA 數量存在差別,如表 1 所示:[td]Xilinx Zynq SoC可編程邏輯單元塊 RAM 的容量大小 (Mb)DSP 切片
2018-08-31 14:43:05
`玩轉Zynq連載16——Ubuntu16.04 64bit安裝 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網盤鏈接:https
2019-08-23 10:32:43
。如圖所示,在Zstar板子左側靠下的位置有一排的LED指示燈,從左往右數第4個、第5個和第6個LED指示燈分別是D3、D2和D1。 2 板級調試參考文檔《玩轉Zynq-環(huán)境篇
2019-08-28 09:26:47
`玩轉Zynq連載1——Zynq的linux啟動過程更多資料共享 鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s1概述 簡單的,以ug585中的一張圖來看,從大的方面說
2019-04-16 06:56:32
靈活性也就越小。在Xilinx的FPGA器件中,IP核設計是非常重要并且必不可少的一部分,應該說,前述的軟IP、固IP和硬IP,在我們Zstar板載的Zynq上都能夠找到蹤影。而對于Vivado來說
2019-09-06 08:13:18
,添加到Vivado的IP Catalog中,然后和標準IP核一樣,在Vivado工程中配置添加這個IP核。2 用戶自定義IP核的創(chuàng)建于封裝參考文檔《玩轉Zynq-工具篇:用戶自定義IP核的創(chuàng)建與封裝
2019-09-20 11:35:29
玩轉Zynq,再深入其中。本實例,我們要搭建第一個Zynq系統(tǒng)工程,并且在這個Zynq系統(tǒng)的Cortex A9上在線跑一個通過UART打印“HelloZynq!”的軟件程序。當然了,重點不是Hello
2019-09-30 12:57:32
比特流文件(.bit)、用戶裸跑程序(.elf)。如果用戶只是在Zynq的Cortex A9上跑程序,無需使用PL做任何工作,那么PL的配置文件.bit也可以免了。在Zynq上電后,BootROM率先工作
2019-09-30 14:11:59
`玩轉Zynq連載2——Zynq PS的GPIO外設更多資料共享 鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s1 概述 Zynq的GPIO外設控制最多54個MIO引腳,也
2019-04-18 16:33:51
`玩轉Zynq連載30——[ex52]基于Zynq PS的GPIO控制 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網盤鏈接:https
2019-10-10 11:21:06
`玩轉Zynq連載31——[ex53] 基于Zynq PS的EMIO控制 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網盤鏈接:https
2019-10-12 17:35:16
介紹參考文檔《玩轉Zynq-基礎篇:AXI總線協(xié)議介紹.pdf》。3 AXI GP外設配置在zstar_ex53實例的基礎上,需要對ZYNQ7Processing System(PS)配置頁面做更改
2019-11-12 10:23:42
` 1概述本實例(zstar_ex55)在zstar_ex54的基礎上,增加VirtualIO(VIO)實現在線板級調試的功能,意圖讓大家學會VIO這種基于FPGA的簡單實用的在線板級調試手段。2
2019-11-21 10:04:31
的邏輯設計。2 AXI總線協(xié)議介紹參考文檔《玩轉Zynq-基礎篇:AXI總線協(xié)議介紹.pdf》。3Zynq PS的AXI HP配置在ZYNQ7 ProcessingSystem中,點擊左側Page
2019-11-26 09:47:20
不同通道使用情況下的數據吞吐量。大家可以在此基礎上,更改不同的AXI HP總線時鐘頻率,以評估時鐘頻率對AXI HP總線的影響。2 AXI總線協(xié)議介紹參考文檔《玩轉Zynq-基礎篇:AXI總線協(xié)議介紹
2019-11-28 10:11:38
玩轉嵌入式arm的第一步是先安裝交叉編譯工具嗎
2014-04-28 20:43:47
` ZYNQ系列是Xilinx推出的高端嵌入式SoC,其在片上集成了ARM處理器和FPGA。ZYNQ與傳統(tǒng)的嵌入式CPU相比,具有強大的并行處理能力。開發(fā)人員利用FPGA強大的并行處理能力,不僅
2021-01-15 17:09:15
想買個二手STM8S系列開發(fā)板,已經玩轉了的希望轉手給我,價格請加Q1922234601詳談。
2016-08-12 15:23:27
如何玩轉STM32-F429系列
2021-10-13 06:45:39
如何玩轉STM32-F429系列控制器?
2021-11-12 06:06:38
如何玩轉STM32?
2022-01-20 07:11:33
如何玩轉TencentOS tiny物聯網終端操作系統(tǒng)?
2021-11-11 06:22:31
如何玩轉ZigBee?
2021-05-13 06:16:59
如何玩轉allegro的手勢stroke?
2021-04-25 07:10:25
/Adam-Taylor-s-MicroZed-Chronicles-Part-180-All-about-the-Xilinx/ba-p/756988但該芯片自帶板,Zynq 7020屬于Zynq家族。是否可以在電路板上使用它?如果沒有,支持reVision的官方(Xilinx / AVNet / ...)主板的最低成本是多少?籌碼怎么樣?
2019-10-10 06:25:58
如何花式玩轉51單片機?
2021-10-11 08:43:31
如何輕松玩轉adc?
2022-01-21 06:28:29
如何零死角玩轉STM32-F429系列
2021-10-13 08:47:02
如何零死角玩轉STM32-F429系列?
2021-10-12 07:43:14
你好我在Zynq 7010設計上添加了一個UART 16550 IP,中斷直接連接到Zynq INTC。在petalinux中導入硬件設計后,pl.dtsi結構似乎沒問題,但是當我編譯圖像并啟動板
2020-04-08 07:50:34
見附圖,請教:“零死角玩轉 STM32—F429”例程 在哪里可以找到呀 ?非常感謝!附圖
2016-11-09 09:16:40
請問Arduino如何玩轉電機?如何讓舵機轉到指定角度?
2021-10-19 08:06:52
本系列教程的宗旨是在力求全面介紹Altera及其QuartusII軟件原理的基礎上,對何如使用Altera FPGA進行基礎設計、時序分析、驗證、優(yōu)化四大方面進行講解通向FPGA之路---七天玩轉
2012-12-04 14:36:51
零死角玩轉stm32
2018-12-02 22:31:22
8小時玩轉TFT彩屏視頻教程資料
2011-12-06 17:33:120 《零死角輕松玩轉 STM32》 系列教程由初級篇、 中級篇、 高級篇、 系統(tǒng)篇、
四個部分組成,根據野火 STM32 開發(fā)板舊版教程升級而來,且經過重新深入編
寫,重新排版,更適合初學者
2016-04-28 14:23:370 By Adam Taylor 到目前為止的文章中,我們已經研究了MicroZed開發(fā)板上使用以太網的數據傳輸問題。我們還沒有涉及片上外設通信的問題:實時時鐘,非易失內存以及獨特的傳感器。這些通信涉及到I2C或者SPI總線。
2017-01-13 11:07:11748 在Adam Taylor玩轉MicroZed系列的前期部分中,我們介紹了IP棧的概念。(見Adam Taylor玩轉MicroZed系列第79部分:Zynq SoC以太網第3部分)接下來就是在我們的設計中使用該協(xié)議棧了。SDK開發(fā)環(huán)境允許我們創(chuàng)建BSP的時候包含一個輕量級的IP棧(lwIP)。
2017-01-13 11:17:111033 By Adam Taylor 在本系列博客的前兩部分中,我們研究了帶有Zynq SoC PS(處理器系統(tǒng))的以太網MAC(介質訪問控制層),包括深入探討了一個MAC使用范例。以太網MAC是一個基礎的構建模塊,它允許我們實現一個IP棧,然后因此給我們的工程創(chuàng)建聯網條件。
2017-01-13 11:24:11669 By Adam Taylor 在約束系列的最后,我們講講關聯布局宏(RPM)的約束。RPM允許你在FPGA的布局中將DSP、FF、LUT和RAMS等資源組合在一起。與PBlocks不同,RPM并不
2017-11-10 14:49:02748 By Adam Taylor 在過去一周中,我接到了很多不同人的來信,他們正在使用以Zynq為基礎的開發(fā)工具。他們非常想知道怎么樣去把MicroZed系列博客教程應用到他們所選擇的硬件平臺上。加上
2017-02-08 02:12:49426 研究了相關的時序約束后,在設計中我們也不能忽視所能運用到的物理約束。一個工程師最常用的物理約束是I/O管腳的放置和與每個I/O腳相關的參數定義(標準、驅動能力等)。然而,還有其它類型的物理約束: ?放置約束——定義元件位置 ?布線約束——定義信號布線 ?I/O腳約束——定義I/O腳位置和I/O腳參數 ?配置約束——定義配置方法 按照慣例,有一些約束獨立于這些組之外。Vivado套件有三個約束,并且主要用于網表: ?DONT_TOUCH——用來防止
2017-02-08 02:20:11206 By Adam Taylor 在先前的博客中我們研究過I/O約束,下一個合乎邏輯的步驟就是研究如何在我們的設計中用FPGA進行放置和布線約束。使用放置約束的原因如下:為了幫助實現時序,或者
2017-02-08 02:22:11238 通過前面的學習,我們已經對Zynq系列的PL和PS部分已經有了相當多的了解。其中有關約束的部分我們曾經提到過但是沒有重點關注。約束可以添加特定的信息到你的設計,并在綜合工具和實現工具中可以得到實現
2017-02-08 03:58:43645 上周的博客中我們完成了硬件的搭建,并且把硬件部分導入到SDK,見Adam Taylor’s MicroZed Chronicles Part 67: AXI DMA II,下一步通過寫一個簡單的程序
2017-02-08 05:53:11303 上周的博客中我們學習了Zynq SoC的AXI DMA,我解釋了怎樣利用AXI DMA控制器將數據從PL搬運到PS。在本期博客中我們將學習怎樣完成硬件的搭建。 首先我們要更深入的了解一下AXI
2017-02-08 08:10:39286 在我最新一期發(fā)表的博客中介紹了如何通過Zynq PS(處理器系統(tǒng))內部的AXI總線接口尋址Zynq SoC的XADC模塊以及如何調試與分析你的應用程序。但是我們仍然沒有看到Zynq SoC的一個非常
2017-02-08 08:14:11153 在本系列上一篇博客中,我們學習了解了使用XMD和XSDB來調試我們的應用和系統(tǒng)。然而為了確保我們的應用在性能上是優(yōu)化的,另一個非常重要的方面就是對應用程序進行詳細分析。 分析不同于調試,就分析功能
2017-02-08 09:53:00130 在此系列博客的前面幾期中,我們已經可以運行示例應用并獲得用于分析的程序運行數據。運行分析器可以生成一個gmon.out格式的文件,它包含了分析數據。當應用程序運行自然結束或者通過SDK來終止應用程序
2017-02-08 09:56:49180 在上一篇的MicroZed系列博客中,我們學習了兩種與XADC進行通信的方法:Zynq SoC 的AXI或者DevC接口。通過在每個驅動程序中輸出XADC的基地址,我演示了這兩種XADC通信方法
2017-02-08 09:58:42221 本周的博客內容將繼續(xù)學習Zynq SoC的XADC,上周一名讀者提出了一個非常有意思的問題,我覺得有必要探究一下這個關于XADC的問題,也有必要中斷一下正在進行的關于PicoBlaze處理器的學習
2017-02-08 10:04:11242 前面的幾篇博客中,我們通過介紹怎樣驅動CCD的一些知識了解了PicoBlaze的一些特點,同時也知道了通過Zynq PS(處理器系統(tǒng))可是實現PicoBlaze的動態(tài)可重配置,我覺得在這次博客當中
2017-02-08 11:11:37134 作者:Adam Taylor 在上一篇博客中我們已經知道了如何動態(tài)更新PicoBlaze的運行程序,現在我們要學習一個完成的設計應用。一個非常相關的應用就是驅動CCD(電荷耦合元件)圖像傳感器,因為
2017-02-08 12:31:33144 如果在我們的虛擬機上已經安裝好了SDK,我們就得使用Linux操作系統(tǒng)來建立我們自己的應用程序。這通常需要對 Zynq SoC的硬件重新進行定義。 首先,我們要做的就是確保將VIVADO設計套件以及
2017-02-08 13:58:11300 我必須承認這是一篇我從來不希望要寫的博客。當我開始寫玩轉MicroZed時,我還不確定每周一篇寫到52篇。達到這樣的里程碑并擁有150,000的瀏覽量,我想回顧過去的一年在Zynq SoC上涵蓋
2017-02-08 15:35:37108 作者:Adam Taylor 在上一篇博客中我們了解了Zynq SoC的OCM(片上存儲器) ,利用它可以實現在AMP模式下內部處理器內核之間的通信?,F在我們將寫一些程序代碼將這個設備(OCM)利用
2017-02-08 15:38:12606 作者:Adam Taylor 在最近的幾篇博客中,我們花了主要精力講解操作系統(tǒng)和AMP(非對稱多進程處理),接下來我們希望看到Linux系統(tǒng)在microzed板上運行。我們目前還沒有討論
2017-02-08 15:42:12529 作者:Adam Taylor 上篇博客中我們看到了在ZynqSoC的兩塊ARM Cortex-A9 MPCore處理器之間共享數據。我提到方法可以改進——使得更加高效——我們可以使用軟件中斷來進行
2017-02-08 15:47:34222 介紹完操作系統(tǒng)后我將會在Zynq SoC上演示,我打算首先在MicroZed上實現的操作系統(tǒng)就是Micrium公司的uC/OSiii。這是一個硬式實時操作系統(tǒng),可以點擊這里下載。 該OS已經用于大量
2017-02-08 18:26:11149 最近的幾篇關于MicroZed系列的博客中我們介紹并了解了RTOS(實時操作系統(tǒng))的概念,既然已經介紹了基本知識,是時候在MicroZed開發(fā)板上實現運行我們的第一個操作系統(tǒng)。我們將使
2017-02-08 18:27:06323 作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務規(guī)劃總監(jiān) 在我前面的一篇博客(查看Adam Taylor玩轉MicroZed系列40:MicroZed操作系統(tǒng)第二部分)中,大家已經見識
2017-02-08 18:27:11202 我本來打算在這篇博客中繼續(xù)介紹探討運行于Zynq SoC上的操作系統(tǒng)。然而由于上周有人提問過一些關于Zynq SoC外設XADC,中斷和alarms的問題,我認為我們應該快速的了解一下以及我們怎樣
2017-02-08 18:30:02312 在這期博客前面的幾期,我們介紹了驅動Adafruit Neopixels設計實例的解決方案架構。我們使用Vivado方塊圖設計這個解決方案(具體可以查看Adam Taylor玩轉MicroZed系列
2017-02-08 19:05:11281 作者:Steve Leibson, 賽靈思戰(zhàn)略營銷與業(yè)務規(guī)劃總監(jiān) By Adam Taylor 我們采用基于Zynq的MicroZed板來實現Adafruit NeoPixel驅動器,前后花了
2017-02-08 19:06:11152 到目前為止,我們已經從Zynq/MicroZed系列博客中看到了很多設計的例子,但是這些設計都沒有使用到操作系統(tǒng)。裸板系統(tǒng)對于目前我們博客中涉及到的例子已經足夠滿足設計要求了,但是如果我們想使用更加
2017-02-08 19:09:11111 最近我拿到了一塊MicroZed I/O 擴展板卡,這個擴展板補充完善了MicroZed系統(tǒng)化模塊(SOM)設計方法,通過分解位于MicroZed開發(fā)板背面的兩個小型的I/O引腳集管上的I/O引腳
2017-02-08 20:20:29359 Adam Taylor's博客系列講解在基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯上實現定點數學函數計算。 我們已經在MicroZed 系列的前期博客中學習了在PL(可編程邏輯)內實現定點運算,現在
2017-02-09 02:07:37210 在上一篇博文中,我介紹了讓人著迷的Adafruit NeoPixel RGB LED,并且大概描述了NeoPixel驅動設計的基本要點。(參見” 亞當泰勒玩轉MicroZed連載31:系統(tǒng)模塊驅動
2017-02-09 03:41:03280 。 與我們在本博客系列中的方法一樣:加上所生成的頭文件作為BSP的一部分。這些頭文件提供了宏和函數,我們可以用來驅動DMA 。我們將在這個示例中加入: Xscugic.h和xil_exceptions.h
2017-02-09 05:47:33211 Adam Taylor's博客系列講解基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯實現定點算法以提高性能。 這個博客系列每周發(fā)布,迄今為止已經發(fā)布了6個月,我們在Zynq SoC處理器系統(tǒng)(PS
2017-02-09 07:58:12193 了解Zynq PS / PL接口之后;到目前為止,我們已經分析了Zynq All Programmable SoC芯片中的PS (處理器系統(tǒng))與PL(可編程邏輯)之間的接口。
2017-02-10 12:00:11957 我們先來了解一下上節(jié)中介紹的Zynq SoC PS/PL接口,我創(chuàng)建一個很簡單的外設,使用的是DSP48E1的DSP邏輯片,依靠這個外設第一個寄存器內的控制字執(zhí)行乘法,加法或減法。
2017-02-10 12:04:41469 到現在為止,我們知道如何在基于Zynq SoC的系統(tǒng)中例化PicoBlaze 軟核處理器。在這篇博客,我們將繼續(xù)探索更多關于如何生成PicoBlaze 程序以及如何使用JTAG接口更新程序而不是重新編譯整個設計。
2017-02-11 07:01:06926 Zynq SoC的處理系統(tǒng)提供額外功能讓我們可以建立一個更加靈活的Zynq 程序下載系統(tǒng)以適應更多工作。
2017-02-11 07:03:111053 在以前發(fā)布的玩轉MicroZed系列博客中,我們建立了一個基于Zynq的系統(tǒng),通過使用雙端口RAMS和BRAM(塊RAM)控制器將兩個PicoBlaze處理器核連接到Zynq的PS部分,現在我們將學習一下怎樣實現更新存儲在雙端口RAM中的PicoBlaze處理器的程序。
2017-02-11 07:05:11943 如何獲得FreeRTOS演示并且在MicroZed上運行。FreeRTOS由Real Time Engineering公司開發(fā),為小容量和極快運行速度的嵌入式系統(tǒng)提供幫助。
2017-02-11 10:03:121513 在上一篇博客中成功地演示了FreeRTOS并在基于Zynq的MicroZed板上運行之后,顯然我們想要能夠編寫我們自己的應用程序。因此,我們將首先舉一個簡單的例子。我們將配置Zynq SoC的XADC并且在串行鏈路上輸出結果。
2017-02-11 10:03:131019 《零死角玩轉STM32》初級篇-4、初識STM32庫
2017-10-27 09:21:04248 原有的搭建 PetaLinux 開發(fā)環(huán)境的方式有什么問題 實驗室的項目基于 Xilinx 的 Zynq 系列 SoC 開發(fā),需要使用 PetaLinux 構建嵌入式 Linux 系統(tǒng),第一步就是搭建開發(fā)環(huán)境。團隊成員平時的主力系統(tǒng)是 Windows,使用虛擬機的方式搭建 Linux 開發(fā)環(huán)境。
2017-11-15 11:24:022007 Zynq SoC架構的主要優(yōu)勢之一就是能夠通過在器件的可編程邏輯內構建外設來加快處理速度。 這是Adam Taylor 計劃編寫的Zynq-7000 All Programmable SoC實際操作
2018-01-12 03:50:33824 玩轉西門子S7-300系列PLC的PID
2018-03-21 10:46:538753 經過這幾年的市場磨礪,Zynq-7000 FPGA SoC器件平臺在開發(fā)者中的認知度和接受度越來越高,這種“ARM處理器+可編程邏輯”的創(chuàng)新架構,可以幫助開發(fā)者在設計中找到高性能與靈活性的完美平衡,對此大家也心知肚明。 但是在實際的應用中,想要玩轉Zynq這種“異構”平臺,并非信手拈來這樣簡單。
2018-06-26 06:40:008504 Adam Taylor討論了使用Zynq?和Zynq UltraScale +?SoC開發(fā)圖像處理應用程序時學到的一些技巧
2018-11-30 06:37:002023 技術大拿帶你玩轉樹莓派,聊聊樹莓派的那些事!
2020-05-30 15:03:003244 作者:Alex He,Xilinx 嵌入式技術專家 Xilinx 嵌入式技術專家 Alex He 與大家分享在Docker里玩轉PetaLinux的上手教程~ PetaLinux PetaLinux
2020-12-25 14:30:132099 《零死角玩轉STM32—F103指南者說明。
2021-04-19 09:38:45224 《零死角玩轉STM32》—F1系列pdf
2021-12-07 18:12:170 《零死角玩轉STM32》系列教程由初級篇、中級篇、高級篇、系統(tǒng)篇、四個部分組成,根據野火STM32開發(fā)板舊版教程升級而來,且經過重新深入編寫,重新排版,更適合初學者,步步為營,從入門到精通,從裸奔到系統(tǒng),讓您零死角玩轉STM32。M3的世界,于野火同行,樂意愜無邊。
2022-12-07 16:23:2553 《零死角玩轉STM32》系列教程由初級篇、中級篇、高級篇、系統(tǒng)篇、四個部分組成,根據野火STM32開發(fā)板舊版教程升級而來,且經過重新深入編寫,重新排版,更適合初學者,步步為營,從入門到精通,從裸奔到系統(tǒng),讓您零死角玩轉STM32。M3的世界,于野火同行,樂意愜無邊。
2022-12-12 15:17:0146 本文通過對先楫HPM6000系列雙核的使用方法、工程編譯與調試、雙核通信方式和資源分配等內容的介紹,全方位給大家介紹雙核的使用和操作,讓大家輕松玩轉雙核,完成更多的片上系統(tǒng)功能開發(fā)。
2023-05-10 14:25:58524 客戶為AMD Xilinx SoC創(chuàng)建了PetaLinux工程。需要定制PetaLinux中的FSBL
2023-07-10 17:05:42586 選對一個插座 玩轉USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45409
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