集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有: DC放大器——DC低頻信號的放大器?! ∫纛l放大器——數十赫茲至數十千赫茲的低頻信號的放大器?! ∫曨l放大器——數十赫茲至數十兆赫茲的視頻信號的放大器?! ∮性礊V波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器?! ∧M運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算。 信號的發(fā)生和轉換——正弦波振蕩電路、矩形波發(fā)生電路、電壓比較器、電壓—電流轉換電路等?! ??集成運算放大器典
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FPGA 運算放大器
引言 許多新式FPGA設計采用了一些用于控制的嵌入式處理器。一種典型解決方案需要使用諸如NIOS等嵌入式軟處理器。另一種解決方案則使用包含一個內置硬處理器的SoC(片上系統(tǒng))器件。圖1所示為一個典型的Altera?FPGA系統(tǒng),該系統(tǒng)包含處理器和一系列通過Avalon內存映射(MM)總線連接的外設。這些處理器極大地簡化了最終應用,但是要求開發(fā)人員擁有堅實的編程背景和精細復雜工具鏈的相關知識。這會阻礙調試工作的推進,特別是如果硬件工程師需要一種不會煩擾軟件工程師即可完成外設讀寫的簡單方法?!?/li>
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FPGA Avalon
這個“薩德”到底是什么鬼,為什么中國對它如此敏感?下面就用來自“路透社”(Reuters)制作的“薩德”詳解圖,給大家科普下。
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薩德 FPGA
橫跨多重電子應用領域的全球領先的半導體供應商、世界頂級MEMS供應商意法半導體 (STMicroelectronics,簡稱ST)與全球領先的融合通信無線芯片組解決方案提供商DSP Group 有限公司和全球最大的語音界面和關鍵字檢測算法開發(fā)商 Sensory有限公司,聯合公布了高能效語音檢測處理麥克風的技術細節(jié)。該麥克風封裝緊湊,具有關鍵字識別功能?! ∵@款器件在微型系統(tǒng)封裝(SiP)內集成意法半導體的低功耗MEMS麥克風、DSP Group的超低功
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意法半導體 DSP
*基金項目:國家科技重大專項(編號:2016ZX03002010) 引言 我國移動通信的發(fā)展經歷了從模擬到數字的過程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移動通信系統(tǒng)以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移動通信系統(tǒng)。3G及其以后的移動通信系統(tǒng)追求的主要目標是高速率數據、廣覆蓋和大容量。我國已從3G逐步過渡到4G無線技術,隨著4G技術的大量普及,其峰值速率要求越來越高,比如4G中低速移動性時峰值傳輸速率能超過100Mbit/s甚至更高。鑒于4G?TD-LTE標準下傳輸速率要求過高,本文在
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FPGA TD-LTE
FPGA供貨商的表現看來超越整體半導體市場...
筆者在先前的一篇文章提到,2016年對半導體產業(yè)來說是艱難的一年,最后的統(tǒng)計數字也顯示整體產業(yè)成長表現平平;不過在FPGA領域卻看到不少變化,最引人矚目的就是英特爾(Intel)在2015年完成收購Altera。
另一家FPGA供貨商Microsemi則在2015年完成收購PMC-Sierra,接著又將遠程無線電頭端業(yè)務(Remote Radio Head Business)出售給MaxLinear,以及將電路板級產品出售給Mercury
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FPGA Microsemi
接上篇5 電源是一種系統(tǒng)級問題電源軌通常有特殊的硬件和互操作性要求,而當前的 需求很大程度上取決于每一用戶獨特的設計,因此,盡可能 在設計早期階段考慮FPGA電源管理就顯得非常重要。系統(tǒng) 級決定包括電源供電分組和排序、數字控制,而硬件設計對 系統(tǒng)性能、成本和設計時間有較高的要求,這意味著要通過 合理的規(guī)劃來降低風險。6 ?電源軌分組和排序一片FPG A會有很多需要電源供電的輸入引腳, 但是 并沒有必要為每一FPGA電源軌輸入專門供電。對于每一種 FPGA,Altera提供了引腳連接指南文檔,不但
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FPGA 電源
? ? ?靈活的FPGA實現方案具有很多優(yōu)勢但也面臨很大的挑戰(zhàn):為FPGA供電以確保無縫工作。本白皮書旨在找到是什 么原因導致FPGA供電越來越復雜,介紹設計FPGA電源樹時 必須要綜合考慮的問題,研究FPGA電源為什么是真正的系 統(tǒng)級問題,這一系統(tǒng)級問題為什么日益突出。1 是什么決定了FPGA電源要求?FPGA的功耗需求是由固定的和變化的兩種因素綜合決 定的:工藝技術和硅片設計所帶來的靜態(tài)功耗,以及每一設 計獨特的應用所帶來的動態(tài)功耗。動態(tài)功耗是每一資源具體的使用及其使用量
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FPGA 電源
引言 ? ? ?數 據 采 集 系 統(tǒng) 是 信 號 與 信 息 處 理 系 統(tǒng) 的 重 要 組 成 部 分,隨著信息技術和高速互聯技術的飛速發(fā)展,人們面臨的 信號處理任務越來越繁重,數字信號處理的速度和精度也越 來越高,高速數據采集卡的重要性日益凸顯。要解決高分辨 率、高精度等問題,對存儲設備的讀寫速度、高速ADC技 術指標的要求必然會提高。FPGA靈活的配置與驗證設計方 法、豐富的IP核資源,大大簡化了DDR II SDRAM讀寫和以 太網MAC協議層的設計,給設計帶來了便
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FPGA 數據采集卡
? ? ?在現代數字通信中,要求信息在傳輸過程中造成的數字差錯必須足夠低。但由于通信信道存在噪聲和傳輸特性不 理想等原因造成了信號的碼間串擾,導致信息在傳輸過程產 生差錯。為了最大限度地保證通信過程中信息的完整性,需 要采用信道編碼技術對可能發(fā)生的差錯進行有效地控制,而 循環(huán)冗余校驗碼就是其中一個最有效的編碼技術。1 ?循環(huán)冗余校驗碼基本思想循環(huán)冗余校驗碼是一種校錯能力很強且使用非常廣泛 的差錯檢驗方法。循環(huán)冗余校驗碼采用在發(fā)送的有用碼后面 加入校驗碼來實現數字通信
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FPGA 校驗碼
因應快速成長的物聯網應用市場,英特爾宣布推出Intel Cyclone 10可編程邏輯閘陣列(FPGAs)系列產品,均采用臺積電20納米先進制程生產。這款FPGA的設計是要提供快速、省電的處理能力,并可適用于包括汽車、工業(yè)自動化、專業(yè)影音及視覺系統(tǒng)等各種應用。
隨著各種“物件”的連結程度愈來愈高,且能在彼此間相互分享大量的即時數據,數據也變得越來越不容易處理。來自于建筑物、工廠、家庭以及車輛上的各種感應器和攝影機的資訊傳送速度不斷地增加,因此單靠微處理器及微控制器(MCU
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英特爾 FPGA
2017年1月12日,清華大學計算機系教授鄧志東在“科學傳播與科技期刊論壇暨刊媒惠年度大會”上,做了《擁抱人工智能的春天》的報告。介紹了四個方面:2016年人工智能迎來了春天,人工智能引起社會的極大關注,人工智能上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展我國人工智能技術與產業(yè)的建議。
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人工智能 引擎 大數據 CPU FPGA 20170203
芯片設計人員在開展項目時,會知道他們在項目期間擁有隨時更改RTL的靈活性,這是前所未有的,這就是嵌入式FPGA帶來的改變。
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FPGA SoC
南京美樂威電子科技有限公司(“Magewell”)今日宣布將在2017年發(fā)布的多款最新USB?3.0視頻采集設備中集成萊迪思半導體的ECP現場可編程門陣列(FPGA)系列產品,包括上個月剛發(fā)布的USB?Capture?Plus系列。 新款視頻采集產品結合了美樂威深厚的產品設計經驗以及各行業(yè)的用戶反饋。美樂威采用LatticeECP3和ECP5?FPGA實現了更低功耗和更高性能的采集設備。全新的USB?Capture?Plus系列支持SDI、
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美樂威 FPGA
引言 通過按鈕與消費電子產品進行互動的時代已經過去。人機交互在過去幾年中發(fā)生了巨大變化并仍不斷發(fā)展。本文將提供人機界面變化的一些實例,幫助讀者更充分地了解如何使用一種特別的架構實現低功耗解決方案,提升電池供電應用的用戶體驗。該架構由基于低功耗FPGA實現的異構處理單元實現?! ∪藱C界面(HMI)發(fā)展趨勢 大多數移動設備在被喚醒進入工作之前都會進入睡眠或低功耗模式,所以您與設備的第一次交互操作即是喚醒。這種“喚醒”可以通過手腕翻轉、搖動、單擊或雙擊、來電或消息、機械按鈕按壓以及特定短語、手勢或聲音(
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萊迪思 FPGA
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