《DE2-115开发板用户手册》是专为基于FPGA的友晶DE2-115开发板设计的一份详尽指南。
这份手册深入浅出地介绍了该开发板的功能、特性以及如何有效利用它进行FPGA(FieldProgrammableGateArray)项目开发。
下面我们将围绕这些关键词,详细阐述DE2-115开发板的核心知识点。
1.**DE2-115开发板**:DE2-115是友晶科技推出的一款高性能FPGA开发平台,它集成了Altera公司的CycloneIV系列FPGA芯片,提供丰富的硬件接口,适用于教学、研究和工程实践。
开发板包含多种模块,如嵌入式处理器、数字信号处理单元、内存接口、高速串行I/O等,为开发者提供了广泛的实验和设计空间。
2.**FPGA**:FPGA是一种可编程逻辑器件,允许用户根据需要配置其内部结构,实现定制化的数字电路功能。
在DE2-115开发板上,开发者可以学习和实践FPGA的基本原理,包括逻辑门的组合、时序逻辑、状态机设计、数据并行处理等,并能应用于实际的硬件加速、嵌入式系统、通信协议等项目。
3.**为什么jvw**:"whyjvw"可能是指手册的作者或者版本标识,但具体含义需要参考手册内容才能确定。
在实际使用中,这通常不涉及核心的技术知识,而是文档的管理和追踪信息。
4.**友晶科技**:友晶科技是一家专注于电子设计自动化(EDA)工具和嵌入式系统的公司,提供多种FPGA开发板和教学资源,旨在帮助学生和工程师快速掌握FPGA技术。
他们的产品以其易用性和教育友好性而受到广泛赞誉。
5.**DE2_115用户手册.pdf**:这份PDF文档包含了DE2-115开发板的详细操作指南、硬件描述、软件配置步骤、实例教程和常见问题解答等内容。
它是学习和使用DE2-115开发板的重要参考资料,通过阅读和实践手册中的示例,开发者可以逐步熟悉开发板的各个方面。
手册中可能会涵盖以下关键点:-**硬件介绍**:详细列出了DE2-115开发板上的各个组件,如FPGA芯片型号、内存模块、接口连接器等。
-**开发环境设置**:包括安装必要的软件工具,如AlteraQuartusII综合软件、ModelSim仿真器等,以及配置开发环境的步骤。
-**逻辑设计基础**:讲解了如何使用Verilog或VHDL语言编写FPGA逻辑设计,并将其下载到开发板。
-**硬件调试**:介绍了如何使用开发板上的LED、按钮、七段显示器等进行硬件验证和调试。
-**应用示例**:提供了一些实际项目,如数字逻辑电路、微控制器接口、视频处理等,帮助开发者掌握FPGA设计流程。
-**扩展接口**:介绍了如何利用开发板的扩展接口与其他设备进行通信,如USB、PCIe、以太网等。
《DE2-115用户手册》是学习FPGA技术和实践DE2-115开发板的宝贵资源,无论你是初学者还是有经验的工程师,都能从中受益匪浅。
通过深入理解和实践手册中的内容,你将能够充分利用这个强大的开发平台,探索FPGA的无限可能性。
2025/4/14 17:21:06 9.41MB de2-115 fpga
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name:基于FPGA技术的虚拟数字扫频仪的设计format:pdf
2024/9/13 3:11:48 100KB FPGA 虚拟数字 扫频仪 设计
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基于FPGA技术的8位模型机设计与实现
2024/6/21 2:24:09 3.01MB FPGA
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现场可编程逻辑门阵列(FPGA)作为一种可编程的信号处理器件,具有高速、高集成度等优点。
随着FPGA技术愈加成熟,功耗需求逐渐降低,应用领域越来越广泛。
LED显示技术的结构灵活、亮度高、技术成熟和寿命长等特点,在很多场景中都有应用。
贪吃蛇是一款风靡全球的游戏,简单耐玩,在多个平台上都有相应的游戏版本。
本文设计了一种在FPGA硬件电路平台上工作,LED点阵进行显示的简单贪吃蛇游戏。
2024/6/12 1:32:20 1.83MB PDF文件下载
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 本设计基于DDS原理和FPGA技术按照顺序存储方式,将对正弦波、方波、三角波、锯齿波四种波形的取样数据依次全部存储在ROM波形表里,通过外接设备拨扭开关和键盘控制所需波形信号的输出,最终将波形信息显示在LCD液晶显示屏上。
各硬件模块之间的协调工作通过嵌入式软核处理器NiosⅡ用编程实现控制。
本设计所搭建的LCD12864控制器是通过编程实现的IP核。
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使用FPGA来实现一个经典的小游戏“俄罗斯方块”,主要的内容包括:俄罗斯方块能够按照设置的速度自动下移,并且在满足填满一行的时候自动进行消行。
并且通过四个按键来控制俄罗斯方块的旋转、下落、左移和右移
2024/2/11 19:34:26 5.31MB FPGA 俄罗斯方块
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《基于fpga的嵌入式图像处理系统设计》详细介绍了fpga(fieldprogrammablegatearray,现场可编程门阵列)这种新型可编程电子器件的特点,对fpga的各种编程语言的发展历程进行了回顾,并针对嵌入式图像处理系统的特点和应用背景,详细介绍了如何利用fpga的硬件并行性特点研制开发高性能嵌入式图像处理系统。
作者还结合自己的经验,介绍了研制开发基于fpga的嵌入式图像处理系统所需要的正确思路以及许多实用性技巧,并给出了许多图像处理算法在fpga上的具体实现方法以及多个基于fpga实现嵌入式图像处理系统的应用实例。
  《基于fpga的嵌入式图像处理系统设计》对fpga技术的初学者以及已经具有比较丰富的设计经验的读者来说都有很好的参考价值,也将为从事基于fpga的嵌入式系统开发和应用的软硬件工程师和科研人员提供一本比较系统、全面的学习材料。
目录1图像处理1.1基本定义1.2图像形成1.3图像处理操作1.4应用实例1.5实时图像处理1.6嵌入式图像处理1.7串行处理1.8并行性1.9硬件图像处理系统2现场可编程门阵列2.1可编程逻辑器件2.1.1fpga与asic2.2fpga和图像处理2.3fpga的内部2.3.1逻辑器件2.3.2互连2.3.3输入和输出2.3.4时钟2.3.5配置2.3.6功耗2.4fpga产品系列及其特点2.4.1xilinx2.4.2altera2.4.3lattice半导体公司2.4.4achronix2.4.5siliconblue2.4.6tabula2.4.7actel2.4.8atmel2.4.9quicklogic2.4.10mathstar2.4.11cypress2.5选择fpga或开发板3编程语言3.1硬件描述语言3.2基于软件的语言3.2.1结构化方法3.2.2扩展语言3.2.3本地编译技术3.3visual语言3.3.1行为式描述3.3.2数据流3.3.3混合型3.4小结4设计流程4.1问题描述4.2算法开发4.2.1算法开发过程4.2.2算法结构4.2.3fpga开发问题4.3结构选择4.3.1系统级结构4.3.2计算结构4.3.3硬件和软件的划分4.4系统实现4.4.1映射到fpga资源4.4.2算法映射问题4.4.3设计流程4.5为调整和调试进行设计4.5.1算法调整4.5.2系统调试5映射技术5.1时序约束5.1.1低级流水线5.1.2处理同步5.1.3多时钟域5.2存储器带宽约束5.2.1存储器架构5.2.2高速缓存5.2.3行缓冲5.2.4其他存储器结构5.3资源约束5.3.1资源复用5.3.2资源控制器5.3.3重配置性5.4计算技术5.4.1数字系统5.4.2查找表5.4.3cordic5.4.4近似5.4.5其他方法5.5小结6点操作6.1单幅图像上的点操作6.1.1对比度和亮度调节6.1.2全局阈值化和等高线阈值化6.1.3查找表实现6.2多幅图像上的点操作6.2.1图像均值6.2.2图像相减6.2.3图像比对6.2.4亮度缩放6.2.5图像掩模6.3彩色图像处理6.3.1伪彩色6.3.2色彩空间转换6.3.3颜色阈值化6.3.4颜色校正6.3.5颜色增强6.4小结7直方图操作7.1灰度级直方图7.1.1数据汇集7.1.2直方图均衡化7.1.3自动曝光7.1.4阈值选择7.1.5直方图相似性7.2多维直方图7.2.1三角阵列7.2.2多维统计信息7.2.3颜色分割7.2.4颜色索引7.2.5纹理分析8局部滤波器8.1缓存8.2线性滤波器8.2.1噪声平滑8.2.2边缘检测8.2.3边缘增强8.2.4线性滤波器技术8.3非线性滤波器8.3.1边缘方向8.3.2非极大值抑制8.3.3零交点检测8.4排序滤波器8.4.1排序滤波器的排序网络8.4.2自适应直方图均衡化8.5颜色滤波器8.6形态学滤波器8.6.1二值图像的形态学滤波8.6.2灰度图像形态学8.6.3颜色形态学滤波8.7自适应阈值分割8.7.1误差扩散8.8小结9几何变换9.1前向映射9.1.1可分离映射9.2逆向映射9.3插值
2023/8/9 21:49:08 53.81MB FPGA 嵌入式 图像处理
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毕业计划论文基于FPGA技术的数字存储示波器计划
2018/6/11 20:09:01 1.38MB 毕业设计
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是我本人用过,包括从网上搜集到的关于fft在fpga上的应用,包括程序,以及关于ipcore的资料
2019/11/26 6:19:22 12.6MB fft fpga ipcore 资料
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Xilinx是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商,研发、制造并销售应用范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及定义系统级功能的IP(IntellectualProperty)核,长期以来不断推动着FPGA技术的发展。
ISE使用指南(完整版)包含ISE的安装,使用。
2017/3/22 23:57:55 5.02MB ISE教程
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡