Diseño de FPGA para Sistemas Embebidos
Un FPGA (Array de Puertas Lógicas Configurables por Campo) es un circuito integrado que puede personalizarse después de su fabricación.
Esta formación en directo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a ingenieros que desean diseñar sistemas embebidos de alto rendimiento utilizando FPGA.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Instalar y configurar las herramientas de software FPGA necesarias para diseñar y simular un sistema embebido.
- Seleccionar la mejor arquitectura FPGA para una aplicación específica.
- Desarrollar y optimizar diversos diseños FPGA.
Formato del curso
- Clase interactiva con discusión en grupo.
- Numerosos ejercicios y práctica.
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizar los detalles.
Temario del curso
Introducción
Visión general de las placas de desarrollo y los HDL (Lenguajes de Descripción de Hardware)
Visión general de las características y arquitectura del FPGA
Comprensión del flujo de diseño del FPGA
Evaluación de arquitecturas FPGA y tipos de memoria
Configuración de las herramientas de diseño FPGA
Creación de un diseño
Verificación de la integridad del diseño
Simulación del sistema
Análisis del temporizador (timing) del diseño
Optimización del diseño
Solución de problemas
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos de sistemas embebidos
- Experiencia en programación en cualquier lenguaje
Público objetivo
- Desarrolladores
- Ingenieros de diseño electrónico
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Ser capaz de solicitar temas avanzados incluso si no estaban planificados inicialmente.
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Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:
- Programar Arduino para controlar luces, motores y otros dispositivos.
- Comprender la arquitectura de Arduino, incluidas las entradas y conectores para dispositivos adicionales.
- Añadir componentes de terceros como pantallas LCD, acelerómetros, giroscopios y rastreadores GPS para ampliar la funcionalidad de Arduino.
- Conocer las diversas opciones en lenguajes de programación, desde C hasta lenguajes visuales de arrastrar y soltar.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Configurar e instalar la plataforma de software y las herramientas necesarias para el procesamiento de señal digital.
- Comprender los conceptos y principios fundamentales del DSP y sus aplicaciones.
- Familiarizarse con los componentes del DSP e implementarlos en sistemas electrónicos.
- Generar algoritmos y funciones operativas utilizando los resultados del DSP.
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- Sintetizar simulaciones de DSP e implementar diversos tipos de filtros para DSP.
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14 HorasEsta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a desarrolladores de C que desean aprender los principios de diseño del lenguaje C embebido.
Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:
- Comprender las consideraciones de diseño que hacen que los programas en C embebido sean confiables
- Definir la funcionalidad de un sistema embebido
- Definir la lógica y estructura del programa para obtener el resultado deseado
- Diseñar una aplicación embebida fiable y libre de errores
- Obtener el rendimiento óptimo del hardware objetivo
Formato del curso:
- Ponencia interactiva y discusión
- Ejercicios y práctica
- Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo
Opciones de personalización del curso:
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el papel y la función de las ECUs en los sistemas automotrices.
- Configurar y establecer herramientas de Vector como CANoe y CANape.
- Simular y probar la comunicación de la ECU en redes CAN y LIN.
- Analizar datos y realizar diagnósticos sobre ECUs.
- Crear casos de prueba y automatizar flujos de trabajo de prueba.
- Calibrar y optimizar ECUs utilizando enfoques prácticos.
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Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:
- Comprender la arquitectura y las funciones de las ECUs en vehículos modernos.
- Analizar los protocolos de comunicación utilizados en el desarrollo de ECUs.
- Explorar las herramientas basadas en Vector y sus aplicaciones teóricas.
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