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interconnect模块有跨时钟域逻辑将GDDR6用户接口时钟转换到逻辑主时钟

发布时间:2023/12/29 8:46:44 访问次数:68

蓝牙技术和Wi-Fi与使用IEEE 802.15.4标准的技术都在2.4GHz ISM频段运行。因此,如果两个蓝牙设备之间传输的数据包,与另一个在范围内的其他蓝牙、Wi-Fi或802.15.4设备之间传输,且传输时间和频段完全相同的数据包发生冲突,数据包就有可能损坏或丢失。其他使用2.4GHz频段的设备(包括灯光、微波炉、婴儿监视器和车库门开启器等)也会在环境中造成不必要的电磁噪声。

蓝牙技术如何运用自适应跳频(Adaptive Frequency Hopping,AFH)和小而快的数据包两大功能克服潜在的干扰因素,进而实现可靠的无线数据通信。

数据包所需的无线电空中传输时间越少,发生冲突的概率就越低。蓝牙mesh网络的小尺寸数据包和低功耗蓝牙无线电的高符号速率减少了数据包所需的空中传输时间,使得蓝牙mesh网络在这一方面具备出色的性能。

nRF52810 SoC的原因包括其尺寸、价格和CPU性能。我们还获得了很好的技术支持。在科大讯飞AiPlay演示器的研发阶段,我们遇到了某些音频传输帧丢失的问题,Nordic为我们提供了蓝牙SoC传输方法建议,解决了这个难题。通过蓝牙无线连接,科大讯飞AiPlay演示器还可以将语音记录数据中继传输到在主机PC上运行的配套软件“Smart Presentation Manager”。该软件可将演示文稿配音与相关幻灯片制作为声音和文本文件,以便在演示后存档和共享。

2D NoC为FPGA设计提供了几项重要优势,包括:

提高设计的性能,让FPGA内部的数据传输不再成为瓶颈。

节省FPGA可编程逻辑资源,简化逻辑设计,由NoC去替代传统的逻辑去做高速数据传输和数据总线管理。

增加了FPGA的布线资源,对于资源占用很高的设计有效地降低布局布线拥塞的风险。

实现真正的模块化设计,减小FPGA设计人员调试的工作量。

FPGA设计案例,NoC在FPGA设计中的几项重要作用。设计的主要目的是展示FPGA内部的逻辑的存储器。包含8个读写模块,这8个读写模块需要访问8个GDDR6通道,这样就需要一个8x8的AXI interconnect模块,同时需要有跨时钟域的逻辑去将每个GDDR6用户接口时钟转换到逻辑主时钟。红色区域的逻辑都需要用FPGA的可编程逻辑去实现。

KSZ8895RQXCA-TR

蓝牙技术和Wi-Fi与使用IEEE 802.15.4标准的技术都在2.4GHz ISM频段运行。因此,如果两个蓝牙设备之间传输的数据包,与另一个在范围内的其他蓝牙、Wi-Fi或802.15.4设备之间传输,且传输时间和频段完全相同的数据包发生冲突,数据包就有可能损坏或丢失。其他使用2.4GHz频段的设备(包括灯光、微波炉、婴儿监视器和车库门开启器等)也会在环境中造成不必要的电磁噪声。

蓝牙技术如何运用自适应跳频(Adaptive Frequency Hopping,AFH)和小而快的数据包两大功能克服潜在的干扰因素,进而实现可靠的无线数据通信。

数据包所需的无线电空中传输时间越少,发生冲突的概率就越低。蓝牙mesh网络的小尺寸数据包和低功耗蓝牙无线电的高符号速率减少了数据包所需的空中传输时间,使得蓝牙mesh网络在这一方面具备出色的性能。

nRF52810 SoC的原因包括其尺寸、价格和CPU性能。我们还获得了很好的技术支持。在科大讯飞AiPlay演示器的研发阶段,我们遇到了某些音频传输帧丢失的问题,Nordic为我们提供了蓝牙SoC传输方法建议,解决了这个难题。通过蓝牙无线连接,科大讯飞AiPlay演示器还可以将语音记录数据中继传输到在主机PC上运行的配套软件“Smart Presentation Manager”。该软件可将演示文稿配音与相关幻灯片制作为声音和文本文件,以便在演示后存档和共享。

2D NoC为FPGA设计提供了几项重要优势,包括:

提高设计的性能,让FPGA内部的数据传输不再成为瓶颈。

节省FPGA可编程逻辑资源,简化逻辑设计,由NoC去替代传统的逻辑去做高速数据传输和数据总线管理。

增加了FPGA的布线资源,对于资源占用很高的设计有效地降低布局布线拥塞的风险。

实现真正的模块化设计,减小FPGA设计人员调试的工作量。

FPGA设计案例,NoC在FPGA设计中的几项重要作用。设计的主要目的是展示FPGA内部的逻辑的存储器。包含8个读写模块,这8个读写模块需要访问8个GDDR6通道,这样就需要一个8x8的AXI interconnect模块,同时需要有跨时钟域的逻辑去将每个GDDR6用户接口时钟转换到逻辑主时钟。红色区域的逻辑都需要用FPGA的可编程逻辑去实现。

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