電子發(fā)燒友網(wǎng)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(wǎng)保持密切關注。基于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 UltraScale+MPSoC系列器件共有四個大的系列,分別是CG系列、EG系列和EV系列,其中EG系列和EV系列提供汽車級和軍品級器件。 相較與上一代ZYNQ-7000產品,器件性能優(yōu)越性主要體現(xiàn)在
2020-12-17 10:53:4219692 《基于“礦板”低成本學習Zynq系列》之六-DDR測試
2023-07-19 19:19:441744 《基于“礦板”低成本學習Zynq系列》之七-memory測試
2023-07-19 19:27:42915 ADAM-4117是什么?ADAM-4117測量電流的跳線該如何去設置?ADAM-4117硬件是怎樣進行連線的ADAM-4117的安裝、配置和測試過程是怎樣的?
2021-07-26 08:16:47
如何用adam5510控制ch453數(shù)碼管顯示
2018-05-19 13:17:15
大家好!我是一名學生,與我的合作伙伴一起在MicroZed板上開展項目。我們正在使用Vivado 2015.4,Xilinix SDK 2015.4和Digilent USB-JTAG編程電纜(我們
2019-10-22 08:47:02
`玩轉Zynq連載10——使用GIT進行工程備份和版本管理2 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
2019-06-19 14:47:13
`玩轉Zynq連載10——使用GIT進行工程備份和版本管理2 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
2019-06-21 16:53:46
`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(wǎng)盤鏈接:https
2019-08-23 10:32:43
`玩轉Zynq連載19——[ex02]基于Zynq PL的歡快流水燈 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
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
`玩轉Zynq連載22——[ex03] 基于Zynq PL的PLL配置實例更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
2019-09-06 08:13:18
`玩轉Zynq連載25——[ex04] 基于Zynq PL的自定義IP核集成更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
2019-09-20 11:35:29
`玩轉Zynq連載28——[ex50] 第一個Zynq系統(tǒng)工程“HelloZynq” 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接
2019-09-30 12:57:32
`玩轉Zynq連載29——[ex51] 制作裸跑程序的啟動文件BOOT.bin 更多資料共享騰訊微云鏈接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s百度網(wǎng)盤鏈接:https
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(wǎng)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(wǎng)盤鏈接:https
2019-10-12 17:35:16
需要將AXIGP總線的信號引出使用FPGA的在線邏輯分析儀觀察時序,所以需要先Run Synthesis,然后Set Up Debug設置需要觀察的信號,最后再做全編譯。具體可以參考文檔《玩轉Zynq
2019-11-12 10:23:42
PL代碼中VIO的配置和例化PL工程中,需要將作為開關量控制或狀態(tài)顯示的信號連接到VIO IP核的接口中。具體可以參考文檔《玩轉Zynq-工具篇:基于Vivado的Virtual IO在線板級調試
2019-11-21 10:04:31
芯片可以做到了最優(yōu)狀態(tài)。因此,對于用Zynq做開發(fā)的工程師而言,如何玩轉AXI HP總線就成為了必修課。本實例(zstar_ex56)通過一個簡單的AXIHP總線主機的讀時序和寫時序邏輯,來帶領讀者掌握
2019-11-26 09:47:20
不同通道使用情況下的數(shù)據(jù)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
描述此 PMP10600.1參考設計提供為 Xilinx? Zynq? 7000 系列 (XC7Z015) FPGA供電時所需的所有電源軌。此設計使用多個 LMZ3 系列模塊、多個 LDO 和一個
2022-09-23 07:43:32
/Adam-Taylor-s-MicroZed-Chronicles-Part-108-Creating-our-)中描述的方法進行操作。硬件/ ba-p / 665756)但我無法弄清楚HSI是什么或如何打開SDSoC提示。我只需要一個可以在SDSoC設計中使用的ADC。必須有一個更容易/更好的方法來做到這一點,但我會接受任何有效的方法!請幫忙。
2020-05-25 08:18:59
視頻太大了,無法上傳,直接分享百度網(wǎng)盤了介紹一下內容【黑金ZYNQ7000系列原創(chuàng)視頻教程】20.Linux下的GPIO操作【黑金ZYNQ7000系列原創(chuàng)視頻教程】19.Linux下的hello
2016-11-14 21:04:04
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
/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
我只使用DDR和UART1配置Zynq 7020。然后我導入xuartps_low_echo_example并同時創(chuàng)建BSP。運行該示例時,可以在Putty(115200,8個數(shù)據(jù)位,1個停止位
2019-04-04 09:19:44
嗨,我想從sdk中的zynq PL 64位寄存器打印64位寄存器值。代碼是u64 register_64;u64 R64;u32 R32;R32 = Xil_In32(0x41200000 + 0
2019-04-19 11:16:44
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
我昨天才發(fā)現(xiàn)我的兩塊microZED板都有相同的MAC地址(第一次將它們同時插入網(wǎng)絡)。通過u-boot代碼,我看到MAC地址被烘焙到環(huán)境中(在zync_common.h中)。#define
2019-09-16 14:57:55
研華科技近日發(fā)布新型工業(yè)級以太網(wǎng)遠程I/O模塊ADAM-6100系列。此系列包括6個支持Ethernet/IP協(xié)議的ADAM模塊和6個基于PROFINET的ADAM模塊
2011-08-29 09:16:381026 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(wǎng)的數(shù)據(jù)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(wǎng)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(wǎng)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(wǎng)MAC是一個基礎的構建模塊,它允許我們實現(xiàn)一個IP棧,然后因此給我們的工程創(chuàng)建聯(lián)網(wǎng)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(lián)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(shù)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(shù) ?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(wǎng)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(xiàn)時序,或者
2017-02-08 02:22:11238 By Adam P. Taylor 本篇的摘錄和改編來自于Xcell雜志的最近一期 許多裸機應用和簡單的操作系統(tǒng)只使用ZYNQ SoC PS( processing system)中的兩個ARM內核
2017-02-08 02:23:11247 By Adam Taylor 在之前的博客中介紹了Vivado的基本時序約束,時序約束定義了系統(tǒng)頻率或自己所定義的時鐘頻率。為建立良好的時序約束,下一步是需要建立時鐘路徑之間關系的定義。這樣
2017-02-08 03:46:35194 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(xiàn)工具中可以得到實現(xiàn)
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(shù)據(jù)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(shù)據(jù)。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(shù)據(jù)。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(xiàn)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 安富利近期宣布發(fā)布售價$299的MicroZed 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)入門套件(IIoT Starter Kit)。該套件基于安富利MicroZed SoM,板上搭載Xilinx ZYNQ Z7010 SoC
2017-02-08 11:57:12243 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(xiàn)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 正如我上周所講,Petalinux是Xilinx針對Zynq SoC提供的Linux官方版本。為了攫取該版本最大資源,我們需要創(chuàng)建自己的版本。這就需要我們在Linux環(huán)境下進行開發(fā)。現(xiàn)在,并不是
2017-02-08 13:58:08164 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(xiàn)在AMP模式下內部處理器內核之間的通信。現(xiàn)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(shù)據(jù)。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(xiàn)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(xiàn)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(xiàn)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 中的每一個RGB LED像素的設置。因此我需要在PC(DTE)和MicroZed(DCE)之間實現(xiàn)一個基本的通信協(xié)議。 我將要使用Zynq PS中的UART來發(fā)送和接收數(shù)據(jù),在BSP中,它被聲明
2017-02-09 01:56:30145 作者是Adam Taylor,該文章發(fā)表在 第87期XCell期刊 上。Adam經常給XCell期刊投稿,在XCell日報上,他的“MicroZed Chronicles”系列文章已經發(fā)表了近30期,最近他成為了e2v科技的系統(tǒng)工程主管。
2019-10-06 17:09:003013 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(xiàn)定點數(shù)學函數(shù)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(xiàn)定點運算,現(xiàn)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 的文章。這篇文章的標題是安富利Zynq系統(tǒng)模塊減少了客戶開發(fā)的時間和成本,該文章描述了兩個公司成功的應用安富利基于Zynq的MicroZed系統(tǒng)模塊,第一個例子就是SmartDAQ 1000 智能傳感器平臺(ISP)來自于新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯的山風暴儀器(MSI),上圖是這個SmartDAQ 1000?
2017-02-09 04:24:11121 。 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(shù),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 很多人做了很久的FPGA,知道怎么去給信號分配引腳,卻對這些引腳的功能及其資源限制知之甚少;在第一章里對Zynq7000系列的系統(tǒng)框架進行了分析和論述,對Zynq7000系列的基本資源和概念有了大致
2017-02-09 05:52:013385 Adam Taylor's博客系列講解基于ARM的Zynq SoC芯片可編程邏輯實現(xiàn)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(xiàn)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(xiàn)在我們將學習一下怎樣實現(xiàn)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 相比較經典的FPGA,Zynq-7000系列最大的特點是將處理系統(tǒng)PS和可編程資源PL分離開來,固化了PS系統(tǒng)的存在,實現(xiàn)了真正意義上的SOC(System On Chip)。 1.
2017-11-18 05:11:0118880 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是全球無數(shù)專業(yè)錄音室的選擇,如今任何人都能輕易獲得傳奇的ADAM聲音。
2018-05-31 08:54:569548 ADAM4000系列是通用傳感器到計算機的便攜式接口模塊,專為惡劣環(huán)境下的可靠操作而設計。該系列產品具有內置的微處理和堅固的工業(yè)級塑料外殼,使其可以獨立提供智能信號調理、模擬量I/O、數(shù)字量I/O、數(shù)據(jù)顯示和RS485通信等功能。
2018-09-26 17:31:006005 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 本文檔的主要內容詳細介紹的是ADAM-4510I RS-422/RS-485寬溫中繼器和ADAM-4520I RS-232至RS-422/485寬溫轉換器及ADAM-4117帶Modbus的8通道模擬輸入模塊技術數(shù)據(jù)資料免費下載
2019-01-15 08:00:0038 本文設計了基于ZYNQ系列SoC(System on chip)和AD9361實現(xiàn)的簡易頻譜分析儀,頻譜數(shù)據(jù)可以通過串口發(fā)送給上位機,并在上位機中通過MATLAB進行數(shù)據(jù)處理和分析。
2019-04-11 10:42:5012448 使用Avnet MicroZed載板套件開發(fā)的原型將MicroZed系統(tǒng)級模塊(SOM)與Arduino屏蔽的大型生態(tài)系統(tǒng)相結合,可用于工業(yè)控制,遙感,嵌入式視覺和許多其他物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
2019-08-12 09:51:182131 了MCU和處理系統(tǒng)之間的連接在Zynq?-7000全可編程系統(tǒng)級芯片,也可以讓單片機控制MicroZed的電源軌,能夠使用情況下的功耗可以通過卸載到單片機的日常任務減少,同時保留ZYNQ SoC的操作需要以其獨特的處理能力的功能。
2020-08-17 16:27:00562 《零死角玩轉STM32》—F1系列pdf
2021-12-07 18:12:170 Zynq 7000系列的設計參考書中文版
2021-12-17 17:08:200
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