fpga-to-asic 文章 進(jìn)入fpga-to-asic技術(shù)社區(qū)
基于FPGA實(shí)現(xiàn)的音頻接口轉(zhuǎn)換電路
- I2S總線是一種用于音頻設(shè)備間傳輸數(shù)據(jù)的串行總線標(biāo)準(zhǔn),該總線采用獨(dú)立的時(shí)鐘線與數(shù)據(jù)線,避免了時(shí)差誘發(fā)的失真。隨著多媒體的廣泛應(yīng)用,該總線已被應(yīng)用
- 關(guān)鍵字: FPGA 接口轉(zhuǎn)換 PCI
結(jié)合FPGA與結(jié)構(gòu)化ASIC進(jìn)行設(shè)計(jì)
- 由于結(jié)構(gòu)化ASIC具有單位成本低、功耗低、性能高和轉(zhuǎn)換快(fast turnaound)等特點(diǎn),越來越多的先進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師正在考慮予以采用。在結(jié)構(gòu)化ASIC中,像
- 關(guān)鍵字: FPGA
【詳解】FPGA:機(jī)器深度學(xué)習(xí)的未來?
- 最近幾年數(shù)據(jù)量和可訪問性的迅速增長,使得人工智能的算法設(shè)計(jì)理念發(fā)生了轉(zhuǎn)變。人工建立算法的做法被計(jì)算機(jī)從大量數(shù)據(jù)中自動(dòng)習(xí)得可組合系統(tǒng)的能力所取
- 關(guān)鍵字: FPGA
FPGA擊敗GPU和GPP,成為深度學(xué)習(xí)的未來?
- 最近幾年,深度學(xué)習(xí)成為計(jì)算機(jī)視覺、語音識別、自然語言處理等關(guān)鍵領(lǐng)域中所最常使用的技術(shù),被業(yè)界大為關(guān)注。然而,深度學(xué)習(xí)模型需要極為大量的數(shù)據(jù)和
- 關(guān)鍵字: FPGA GPU GPP 深度學(xué)習(xí)
云中的機(jī)器學(xué)習(xí):FPGA 上的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
- 憑借出色的性能和功耗指標(biāo),賽靈思 FPGA 成為設(shè)計(jì)人員構(gòu)建卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的首選 XE XE XE XE 。新的軟件工具可簡化實(shí)現(xiàn)工作。人工智能正在經(jīng)
- 關(guān)鍵字: FPGA
FPGA時(shí)序約束方法匯總,從易到難的都有
- 從最近一段時(shí)間工作和學(xué)習(xí)的成果中,我總結(jié)了如下幾種進(jìn)行時(shí)序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下: 1. 核心頻率約束 這是最基本的,所以標(biāo)號為0。 2. 核心頻率約束+時(shí)序例外約束 時(shí)序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時(shí)序約束。如果僅有這些約束的話,說明設(shè)計(jì)者的思路還局限在FPGA芯片內(nèi)部?! ?. 核心頻率約束+時(shí)序例外約束+I/O約束 I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅(qū)動(dòng)方式、外部走線延時(shí)(Inpu
- 關(guān)鍵字: FPGA 時(shí)序約束
FPGA學(xué)習(xí)及設(shè)計(jì)中的注意事項(xiàng)
- FPGA的基礎(chǔ)就是數(shù)字電路和HDL語言,想學(xué)好FPGA的人,建議床頭都有一本數(shù)字電路的書,不管是哪個(gè)版本的,這個(gè)是基礎(chǔ),多了解也有助于形成硬件設(shè)計(jì)的思想
- 關(guān)鍵字: FPGA 設(shè)計(jì) 問題
給MCU工程師詳解FPGA硬件屬性
- 我的許多朋友都是經(jīng)驗(yàn)豐富的嵌入式設(shè)計(jì)工程師,但他們都是微控制器(MCU)背景,因此對于FPGA是什么以及FPGA能做什么只有一個(gè)模糊的概念。如果問急了,他
- 關(guān)鍵字: 單片機(jī) FPGA 可編程構(gòu)造
FPGA牛人的經(jīng)驗(yàn)談
- 這里我談?wù)勎业囊恍┙?jīng)驗(yàn)和大家分享,希望能對IC設(shè)計(jì)的新手有一定的幫助,能使得他們能少走一些彎路,歡迎討論!我相信ldquo;如果有夢想,就會(huì)實(shí)現(xiàn)!rd
- 關(guān)鍵字: FPGA 嵌入式 IC設(shè)計(jì)
CRC循環(huán)冗余校驗(yàn)的原理與算法及FPGA實(shí)現(xiàn)
- CRC基本原理在串行數(shù)據(jù)流的最有效的檢錯(cuò)方案是CRC(Cyclic Redundancy check)循環(huán)冗余檢驗(yàn),CRC循環(huán)冗余校驗(yàn)最根本的原理就是將原始數(shù)據(jù)除以某個(gè)固定的
- 關(guān)鍵字: CRC 循環(huán)冗余 FPGA
fpga-to-asic介紹
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