27 июня 2011

Машины реального времени на базе xPC Target содержащие ПЛИС стали поддерживать их программирование из моделей Simulink.

MathWorks объявила о выпуске операционной системы реального времени xPC Target версии 5.0, которая обеспечивает поддержку ПЛИС, расширяя возможности быстрого прототипирования, основанного на модельно-ориентированном проектировании. Теперь инженеры могут использовать автоматически сгенерированный HDL код из моделей Simulink для их выполнения на машинах реального времени. В результате, это позволяет проверять модели Simulink на высокопроизводительных машинах реального времени и сокращает время разработки.

Используя новую xPC Target стало возможно выполнять ресурсоемкие алгоритмы на ПЛИС, которые обладают большей производительностью и гибкостью. Инженеры, разрабатывающие системы управления, могут программировать ПЛИС на машине реального времени HDL кодом, который был сгенерирован с помощью инструмента Simulink HDL Coder, ускоряя тем самым разработку систем, требующих повышенную производительность. Новая функциональность позволяет реконфигурировать модули ввода/вывода на базе ПЛИС и реализовывать высокоскоростные алгоритмы для систем управления и обработки сигналов внутри ОС реального времени, предназначенной для прототипирования и тестирования.

В дополнение к поддержке ПЛИС, добавлены также другие ключевые функции:

  • Профайлинг на уровне задач, помогающих обеспечить балансировку вычислительной нагрузки
  • Поддержка видеокамер на основе интерфейса Link Camera
  • Захват изображений от USB камер
  • Возможность отправлять и получать UDP пакеты в реальном времени

Сферы: ПЛИС и СнК

Видео
Генерация HDL кода из моделей MATLAB/Simulink
12.05.2021
Новость
IP-ядра для ПЛИС и СнК от отечественного разработчика
02.03.2021
Новость
Сборник материалов VI всероссийской научно-практической конференции "Технологии разработки и отладки сложных технических систем"
03.04.2020
Новость
Внимание! Изменение формата конференции “Технологии разработки и отладки сложных технических систем” на online
18.03.2020
Видео
Цифровые интерфейсы: 06. 0X06 AXI Bus
13.02.2020
Видео
Цифровые интерфейсы: 05. 0X05 MODBUS Explore
07.02.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 15. Счётчики
22.01.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 14. Регистры
21.01.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 13. Триггеры. Часть 2
17.01.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 12. Триггеры. Часть 1
15.01.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 11. Последовательностные цифровые устройства
14.01.2020
Видео
Основы цифровой схемотехники. 10. Компараторы
24.12.2019