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为了更好地适应能力L波段液晶显示屏向功耗、高集成度发展趋势的:欢迎下载

2020-12-13 01:51:02
本文摘要:Xilinx最近服务平台Zynq将CPU的手机软件可编程控制器工作能力与FPGA的硬件配置可编程控制器工作能力构建完美结合,以功耗和降低成本等系统优点构建不错的系统特性、协调能力和扩展性[7]文中明确指出一种根据Zynq可扩展应急处置服务平台的动态性图形分解电源电路,运用Zynq內部构建的ARMCPU及其可编程逻辑資源,构建了L波段显示屏图形界面的动态性分解与说明。

概述:为了更好地适应能力L波段液晶显示屏向功耗、高集成度发展趋势的发展趋势,明确指出了一种根据Zynq可扩展应急处置服务平台的图形分解电源电路构建方式。方式以Zynq为关键架起硬件系统,用以Zynq构建的ARMCPU执行图形分解优化算法计算,顺应可编程逻辑資源,依照一种三油压缓冲器体制对DDR3SDRAM帧遗数据信息进行油压缓冲器应急处置,构建图形的动态性分解.应用本设计方案能够分解多种多样屏幕分辨率的L波段图形界面.试验结果显示,当分解屏幕分辨率为1024768的EFIS电子器件航行中说明系统界面时,帧亲率均值74fps,必须合乎L波段液晶显示屏性能卓越动态性说明市场的需求。  1章节目录  在飞机场驾驶舱说明系统中图形说明占据最重要影响力[1].主显示器尺寸大大的扩大,屏幕分辨率大大的提高,并日渐向着显示屏化、体系化、信息化管理和智能化系统方位发展趋势[2].伴随着屏幕分辨率的提高,要说明的数据量也大幅降低,驾驶舱图形综合性说明系统是一个对实用性回绝很高的系统[3],军用机在保证战术动作时,界面变换速度更快,回绝图形的重做速率也必不可少快速,至少要比帧或场的创出速度更快,才能够避免 界面的间歇性[4G5].应用DSP+FPGA的图形硬件加速器构架,或是用以专用型GPU图形分解处理芯片,都能够分解高辨别的L波段显示屏图形,但接踵而来的是生产成本的急遽降低及其功能损耗的大大的降低[6].为L波段图形说明系统配备更为有效的硬件开发和软件体系结构看起来更为迫切。

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  Xilinx最近服务平台Zynq将CPU的手机软件可编程控制器工作能力与FPGA的硬件配置可编程控制器工作能力构建完美结合,以功耗和降低成本等系统优点构建不错的系统特性、协调能力和扩展性[7].文中明确指出一种根据Zynq可扩展应急处置服务平台的动态性图形分解电源电路,运用Zynq內部构建的ARMCPU及其可编程逻辑資源,构建了L波段显示屏图形界面的动态性分解与说明。  2Zynq简述  2.1Zynq包括  Zynq架构将内部构造分为CPU系统(ProcessingSystem,PS)与可编程逻辑(ProgrammableLogic,PL)两一部分[8].PS一部分还包含双ARMCortexGA9核心、储存器模块及其规范化外接设备模块等資源.PL一部分也即基本的FPGA,根据PL分解的IP核能够做为ARM核心的扩展外部设备或是ARM核心的加速构件.Zynq元器件內部框架图如图所示1下图。图1Zynq內部框架图  Zynq构架能够对PL和PS中经营的自定逻辑性和手机软件便捷地进行管理方法和整体规划,PS和PL的单芯片综合性使其在I/O数据信息视频码率、作用藕合、功能损耗开支等层面的特性展示出大大超越了过去ASSP和FPGA双处理芯片解决方法。

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  PS和PL能够根据多种多样方式构建互联网,还包含GPIO端口号、AXI系统总线端口号、EMIO端口号、终断、DMA这些.在其中AXI系统总线是ARM系统中相接每个模块的关键地下隧道,每个作用构件根据AXI系统总线构建互联网.在PL中能够根据专用工具全自动分解具备AXI模块的IP核,和PS尾端进行高速数据互动。  2.2DDRMemory控制板  Zynq內部构建的DDRmemory控制板抵制DDR2、DDR3、LPDDR2等多种多样储存器种类,包含了3个关键模块:AXI储存器尾端模块DDRI、具备传送生产调度体制的中间控制板DDRC和物理层控制板DDRP[9].DDRmemory控制板框架图如图所示2下图。

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