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Digitale Systeme mit FPGAs entwickeln
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) sind Standard-ICs, die dem Anwender die Konfiguration von Hardwarestrukturen ermöglichen. Mit FPGAs ist die Umsetzung digitaler Systeme ab Stückzahl eins machbar. Durch die Verfügbarkeit kostenloser Lizenzen und preiswerter Entwicklungsboards ist die finanzielle Einstiegsschwelle in diese Technik niedrig. Bei der Überwindung der fachlichen Schwelle hilft dieser Kurs. Die ersten beiden Kursteile bieten eine Einführung in die Digitaltechnik. Wer sich damit bereits gut auskennt, lässt den ersten Teil weg und wird im zweiten Teil VHDL als Sprache zur Beschreibung digitaler Grundfunktionen (z. B. Gatter und Flip-Flops) kennenlernen. Der dritte Kursteil beschäftigt sich mit höheren Funktionen Digitaler Systeme sowie deren Modellierung in VHDL. Im vierten Kursteil wird der Umgang mit einem VHDL-Simulator geübt und die Entwicklungsmethodik mit VHDL weiter verfeinert. Den Höhepunkt bildet der fünfte Teil. Hier wird am Beispiel eines einfachen Prozessors Schritt für Schritt die Entwicklung eines komplexeren digitalen Systems behandelt. Am Ende des fünften Teiles kann man sich dann FPGA-Entwickler nennen. Der sechste Teil behandelt abschließend den Hardwareaufbau von FPGA-Bausteinen. Der Kurs ist durchgehend mit praktischen Übungen angereichert und liefert sehr schnell erste Erfolgserlebnisse. Er eignet sich insbesondere für Studierende der MINT-Fächer mit Interesse an Elektronik Schüler an technischen Gymnasien und berufsbildenden Schulen Ingenieure und Informatiker, die sich fachlich weiterentwickeln wollen Dazugehöriges Begleitmaterial finden Sie hier.
€ 49,00
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Elektor Digital Digitale Systeme mit FPGAs entwickeln (E-book)
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) sind Standard-ICs, die dem Anwender die Konfiguration von Hardwarestrukturen ermöglichen. Mit FPGAs ist die Umsetzung digitaler Systeme ab Stückzahl eins machbar. Durch die Verfügbarkeit kostenloser Lizenzen und preiswerter Entwicklungsboards ist die finanzielle Einstiegsschwelle in diese Technik niedrig. Bei der Überwindung der fachlichen Schwelle hilft dieser Kurs.Die ersten beiden Kursteile bieten eine Einführung in die Digitaltechnik. Wer sich damit bereits gut auskennt, lässt den ersten Teil weg und wird im zweiten Teil VHDL als Sprache zur Beschreibung digitaler Grundfunktionen (z. B. Gatter und Flip-Flops) kennenlernen.Der dritte Kursteil beschäftigt sich mit höheren Funktionen Digitaler Systeme sowie deren Modellierung in VHDL. Im vierten Kursteil wird der Umgang mit einem VHDL-Simulator geübt und die Entwicklungsmethodik mit VHDL weiter verfeinert.Den Höhepunkt bildet der fünfte Teil. Hier wird am Beispiel eines einfachen Prozessors Schritt für Schritt die Entwicklung eines komplexeren digitalen Systems behandelt. Am Ende des fünften Teiles kann man sich dann FPGA-Entwickler nennen.Der sechste Teil behandelt abschließend den Hardwareaufbau von FPGA-Bausteinen.Der Kurs ist durchgehend mit praktischen Übungen angereichert und liefert sehr schnell erste Erfolgserlebnisse. Er eignet sich insbesondere für• Studierende der MINT-Fächer mit Interesse an Elektronik• Schüler an technischen Gymnasien und berufsbildenden Schulen• Ingenieure und Informatiker, die sich fachlich weiterentwickeln wollen
€ 42,00
Mitglieder € 33,60
Elektor Digital Elektor 03-04/2021 (PDF)
MIT INGENIEURSGEIST - AUS DER EU UND DEN USA DIE VISION UND TECHNIK HINTER SPARKFUN ERSTE SCHRITTE MIT MICROMOD MEIN GETUNTER SPARKFUN-JETBOTWie ich meinen von einem Jetson Nano von NVIDIA gesteuerten JetBot aufgebohrt habe PROGRAMMIERUNG EINES FPGAS WIE MAN EINE GNSS-REFERENZSTATION BAUT CLOCKCLOCK: ZEIT-ANZEIGE DER BESONDEREN ART UNTER DER LUPE: SPARKFUN INVENTOR'S KIT GLENN SAMALA VON SPARKFUN ÜBER PRODUKTENTWICKLUNG UND NEUE PROJEKTE EIGENE BOARDS ENTWICKELN MIT SPARKFUNS À LA CARTE ENTWERFEN MIT DEM SPARKFUN-ARTEMIS ERSTE SCHRITTE MIT DEM QWIIC-ÖKOSYSTEM FÜR SCHNELLES PROTOTYPING POSTER - QWIIC UNTER DER LUPE: DAS DIY-LIPO-SUPERCHARGER-KIT VON GREATSCOTT! UND ELEKTOR UNVERGESSLICHE ELEKTRONIK AUS DER GESCHICHTE VON SPARKFUN PERFEKTES EINPARKEN MIT LIDAR EIN HANDGEMACHTES BURIED PAD VOM ENTWURF ZUM VERKAUF: DER SPARKFUN-RTK-SURVEYOR „HELLO WORLD“ VOM RASPBERRY PI PICO UND RP2040Ein Blick auf den ersten Mikrocontroller der Raspberry Pi Foundation VIERBEINIGER ROBOTER SELBSTGEBAUT POSTER - MICROMOD RISC-V-IOT-ENTWICKLUNG MIT FREERTOS-BIBLIOTHEKEN FÜR AWS ELEKTRONIK MACHT SPASSEin Gespräch unter Elektronik-Enthusiasten HEXADOKUSudoku für Elektroniker
€ 11,90
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SparkFun Alchitry Au FPGA-Entwicklungsboard (Xilinx Artix 7)
Die Au setzt den Trend fort, dass jedes Jahr erschwinglichere und immer leistungsfähigere FPGA-Boards auf den Markt kommen. Dieses Board ist ein fantastischer Einstieg in die Welt der FPGAs und das Herzstück Ihres nächsten Projekts. Nachdem SparkFun dieses Board entwickelt hat, haben wir schließlich einen Qwiic-Anschluss für eine einfache I²C-Integration hinzugefügt! Das Alchitry Au verfügt über einen Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA mit über 33.000 Logikzellen und 256 MB DDR3-RAM. Das Au bietet 102 3,3-V-Logikpegel-IO-Pins, von denen 20 auf 1,8 V geschaltet werden können; Neun differenzielle Analogeingänge; Acht Allzweck-LEDs; ein 100-MHz-On-Board-Takt, der intern vom FPGA manipuliert werden kann; ein USB-C-Anschluss zur Konfiguration und Stromversorgung des Boards; und eine USB-zu-Seriell-Schnittstelle zur Datenübertragung. Um den Einstieg noch einfacher zu machen, verfügen alle Alchitry-Boards über vollständige Lucid- Unterstützung, eine integrierte Bibliothek nützlicher Komponenten zur Verwendung in Ihrem Projekt und einen Debugger! Merkmale Artix 7 XC7A35T-1C – 33.280 Logikzellen 256 MB DDR3-RAM 102 IO-Pins (3,3 V Logikpegel, 20 davon können für LVDS auf 1,8 V umgeschaltet werden) Neun differenzielle Analogeingänge (einer dediziert, acht gemischt mit digitalem IO) USB-C zur Konfiguration und Stromversorgung des Boards Acht Allzweck-LEDs Eine Taste (wird normalerweise zum Zurücksetzen verwendet) 100 MHz On-Board-Takt (kann intern durch das FPGA vervielfacht werden) Stromversorgung mit 5 V über USB-C-Anschluss, 0,1-Zoll-Löcher oder Stiftleisten USB-zu-seriell-Schnittstelle zur Datenübertragung (bis zu 12 MBaud) Qwiic-Anschluss Abmessungen: 65 x 45 mm
€ 149,95
Mitglieder € 134,96
The μArt Kit - USB to UART-TTL Adapter
µArt zielt darauf ab, häufige Probleme bestehender UART-Adapter zu lösen, indem es alle Anwendungsfälle mit einem einzigen Gerät abdeckt und eine zuverlässige und robuste Lösung bietet, deren Funktionsfähigkeit Sie einfach vertrauen können. Der μArt verfügt über alle Pins und Funktionen, um verschiedene Anwendungen zu ermöglichen, Schutzmaßnahmen, um Fehlern standzuhalten oder sie sogar zu verhindern, die Gewährleistung der Signalintegrität und Maßnahmen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ein kleiner Fehler zur Beschädigung teurer angeschlossener Geräte führt. USB-UART-Konverter werden beim ersten Board-Upgrade, zum Debuggen und Entwickeln, zum Flashen von Firmware, zum Austausch von Betriebsdaten, zur Steuerung von Peripheriegeräten, als Service-Ports im Feld oder als Diagnoseschnittstellen bei der Analyse eingesetzt. Wenn Sie in den Bereichen Elektrotechnik, Computertechnik oder eingebettete Systeme arbeiten oder hacken, ist ein UART-Adapter höchstwahrscheinlich eines Ihrer unverzichtbaren Werkzeuge. Der µART wird für ein breites Publikum von Wert sein, vom Neuling bis zum erfahrenen Ingenieur. Branchenprofis werden es zu schätzen wissen, dass sie sich auf μArt verlassen können und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne ihr Werkzeug hinterfragen zu müssen. Bastlern und Studenten, die leichter Fehler machen können, wird es gefallen, dass der μArt Fehler isoliert und Schäden an umliegenden Geräten verhindert. Sie werden dieses Gerät auch in verschiedenen Anwendungen zusammen mit Raspberry Pi, Arduino oder Espressif sehr nützlich finden. Darüber hinaus unterstützt der μArt nicht standardmäßige und benutzerdefinierte Baudraten (z. B. 128000), sodass Sie eine schnelle und zuverlässige Einstellung für Ihre MCU verwenden können. Eigenschaften Breite Arbeitsspannung von 1,8 bis 5,4 V , wodurch es für die meisten Projekte geeignet ist, sei es Einplatinencomputer, Mikrocontroller, FPGAs oder Elektronik mit geringem Stromverbrauch. RXD, TXD, DTR, RTS und CTS. Verwendbar nicht nur für die grundlegende Kommunikation, sondern auch zum Flashen verschiedener Module von Espressif und mehrerer Arduinos wie Pro Mini, Fio oder Arduino Pro. Hardware-Handshaking ermöglicht zuverlässiges Hochgeschwindigkeits-UART. Unterstützt nicht standardmäßige Baudraten , sodass Sie es mit standardmäßig getakteten Mikrocontrollern verwenden können und dennoch eine niedrige Fehlerrate haben. Bis zu 3 MBaud Übertragungsgeschwindigkeit , die höchste in der Branche. Dies ist ausreichend Bandbreite, um unkomprimiertes Stereo-Audio in hoher Qualität zu streamen. Vollständige galvanische Trennung , auch bei Netzspannung und höheren Spannungen. Zwischen Ihrem Computer und der anderen Platine kann kein elektrischer Strom fließen. Dies bietet Sicherheit für Sie und Ihren Computer und trägt gleichzeitig dazu bei, den Geräuschpegel niedrig zu halten. Verpolungsschutz. Der Konverter überlebt auch dann, wenn Sie die Stromanschlüsse vertauschen. Überstromschutz an IO-Pins. Aus Versehen eine falsche E/A-Verbindung hergestellt? Machen Sie sich keine Sorgen, sowohl das μArt als auch Ihr anderes Board sind sicher. Pullups an allen Eingängen , damit nicht verbundene Pins keine lustigen Dinge wie fehlerhafte zufällige Eingaben, eine ruinierte Terminal-App oder einen beschädigten Anwendungsstatus verursachen. Sinnvolle Filterung. Jeder IC im Wandler ist mithilfe mehrerer Kondensatoren entkoppelt, sowohl lokal als auch in großen Mengen. Die USB-Signale und die Stromversorgung werden gefiltert und empfindliche Pins werden durch RC-Netzwerke geschützt. Mehrstufiger ESD-Schutz für alle Schnittstellen. ESD-Schäden sind heikel, da die Dinge nach einem ESD-Ereignis scheinbar noch eine Weile funktionieren und man dafür keine sichtbaren Funken braucht. Automatische Spannungserkennung , was bedeutet, dass der Konverter automatisch die richtigen Spannungspegel für die UART-Kommunikation verwendet. Plattformübergreifende Unterstützung mit leicht verfügbaren und ausgereiften Treibern für Windows, Linux, MacOS und mehr. Geeignet für die Kommunikation mit rauscharmen Schaltkreisen , unterstützt durch die Filter, die Isolierung und das sorgfältige Layout. GPIO-Pins , die Sie direkt über USB parallel zu den UART-Leitungen steuern können. Sie können auch in der Software für alternative Funktionen neu konfiguriert werden (z. B. TXDEN für RS-485). Vier LEDs in jeweils unterschiedlichen Farben, damit sie sofort erkennbar sind. Einer leuchtet, wenn Strom angeschlossen ist, zwei zeigen RX/TX-Aktivität an, während der letzte mit einem GPIO verbunden ist und Ihnen ohne spezielle Software auf dem Host-Computer eine visuelle Rückmeldung über seinen Zustand gibt. Die vierwandige , ummantelte Stiftleiste schützt vor ESD durch Finger und vor Kurzschlüssen durch herabhängende Drähte. Maßgeschneidertes, professionelles und ergonomisches Gehäuse , das sowohl mechanischen als auch elektrischen Schutz bietet und einen coolen transparent-durchscheinenden Look bietet. Inbegriffen Der μArt wird standardmäßig in einem maßgeschneiderten Kunststoffgehäuse geliefert und bietet mechanischen Schutz sowie zusätzlichen elektrischen Schutz. Zusätzlich sind folgende Kabel im Lieferumfang enthalten: Ein hochwertiges Micro-USB-Kabel von KabelDirekt Ein geteiltes „Tintenfisch“-Kabel, das über einen einzigen Stecker (weibliche Enden) mit dem μArt verbunden wird. Ein Flachbandkabel (männliche Enden)
€ 79,95€ 64,95
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