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          你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設(shè)計

          • 你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設(shè)計-通過電路板布局評測,我們可發(fā)現(xiàn)可能發(fā)射或接收雜散RF音調(diào)的結(jié)構(gòu)。要跟蹤每一條線路,有意識地明確其回流路徑,確保它能夠與線路并行,特別是要徹底檢查過渡。
          • 關(guān)鍵字: rf  

          通過FPGA智能調(diào)試工具縮短驗證時間

          • 通過FPGA智能調(diào)試工具縮短驗證時間-設(shè)計人員選擇具有優(yōu)秀調(diào)試能力的FPGA器件,可以縮短開發(fā)周期并降低成本,同時顯著加快上市速度。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  邏輯分析儀  

          新技術(shù)將打破射頻干擾難捕獲的僵局

          • 新技術(shù)將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備到軍事通信、雷達(dá)和電子戰(zhàn)爭(EW)系統(tǒng),射頻干擾無處不在。由于干擾不可預(yù)測,要解決這一問題十分棘手。不過一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術(shù),對解決這一問題可能會特別有用。
          • 關(guān)鍵字: RF  射頻干擾  信號分析儀  無間斷錄存  

          利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案

          • 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態(tài)電流會影響線性度和效率等關(guān)健性能指標(biāo)。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當(dāng)控制以使器件安全工作。
          • 關(guān)鍵字: rf  放大器  

          無線射頻技術(shù)原理及電路設(shè)計技巧

          • 無線射頻技術(shù)原理及電路設(shè)計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
          • 關(guān)鍵字: 無線射頻  rfid  rf  

          無線充電技術(shù)多層次生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)解析

          • 無線充電技術(shù)多層次生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)解析-隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、可穿戴和便攜式設(shè)備的發(fā)展,消費者開始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無線充電的優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于擺脫線纜的束縛。當(dāng)前市場上各種各樣的近場、遠(yuǎn)場充電無線技術(shù),其中包括感應(yīng)式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術(shù)都需要遵循不同的標(biāo)準(zhǔn),也需要不同程度的折中。隨著人們對無線世界的向往,預(yù)計充電技術(shù)將出現(xiàn)急劇增長。
          • 關(guān)鍵字: 無線充電  RF  IoT  

          基于ARM和FPGA的多路電機控制方案

          • 基于ARM和FPGA的多路電機控制方案-專用控制器由ARM(LPC2214)、FPGA(EP2C5T144C8)、驅(qū)動器接口電路、編碼器接口電路、限位檢測電路和電源電路等組成,ARM通過串口實現(xiàn)與上位機之間的通信,解析從上位機獲得的控制指令,并通過FPGA產(chǎn)生相應(yīng)輸出信號給驅(qū)動器接口,驅(qū)動器接口外接驅(qū)動器。
          • 關(guān)鍵字: arm  fpga  電機控制  

          詳解FPGA開發(fā)流程中每一環(huán)節(jié)的物理含義和實現(xiàn)目標(biāo)

          • 詳解FPGA開發(fā)流程中每一環(huán)節(jié)的物理含義和實現(xiàn)目標(biāo)-FPGA的開發(fā)流程是遵循著ASIC的開發(fā)流程發(fā)展的,發(fā)展到目前為止,F(xiàn)PGA的開發(fā)流程總體按照圖1進(jìn)行,有些步驟可能由于其在當(dāng)前項目中的條件的寬度的允許,可以免去,比如靜態(tài)仿真過程,這樣來達(dá)到項目時間上的優(yōu)勢。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  

          一文了解FPGA與DSP的區(qū)別、特點及用途

          • 一文了解FPGA與DSP的區(qū)別、特點及用途-FPGA是一種可編程的硅芯片,DSP是數(shù)字信號處理,當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計人員在項目的架構(gòu)設(shè)計階段就面臨到底采用FPGA還是DSP的重要問題。本文將首先分別介紹FPGA和DSP的特點,然后再從內(nèi)部資源、編程語言、功能多個角度解析兩者的不同。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  DSP  

          相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA是深度學(xué)習(xí)的未來?

          • 相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA是深度學(xué)習(xí)的未來?-相比GPU和GPP,F(xiàn)PGA在滿足深度學(xué)習(xí)的硬件需求上提供了具有吸引力的替代方案。憑借流水線并行計算的能力和高效的能耗,F(xiàn)PGA將在一般的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用中展現(xiàn)GPU和GPP所沒有的獨特優(yōu)勢。同時,算法設(shè)計工具日漸成熟,如今將FPGA集成到常用的深度學(xué)習(xí)框架已成為可能。未來,F(xiàn)PGA將有效地適應(yīng)深度學(xué)習(xí)的發(fā)展趨勢,從架構(gòu)上確保相關(guān)應(yīng)用和研究能夠自由實現(xiàn)。
          • 關(guān)鍵字: 機器學(xué)習(xí)  FPGA  GPU  GPP  

          基于FPGA加速機器學(xué)習(xí)算法

          • 基于FPGA加速機器學(xué)習(xí)算法-AI因為其CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))算法出色的表現(xiàn)在圖像識別領(lǐng)域占有舉足輕重的地位?;镜腃NN算法需要大量的計算和數(shù)據(jù)重用,非常適合使用FPGA來實現(xiàn)。上個月,Ralph Wittig(Xilinx CTO Office的卓越工程師) 在2016年OpenPower峰會上發(fā)表了約20分鐘時長的演講并討論了包括清華大學(xué)在內(nèi)的中國各大學(xué)研究CNN的一些成果。
          • 關(guān)鍵字: 機器學(xué)習(xí)  FPGA  

          工程師必須要知道的FPGA引腳信號分配原則

          • 工程師必須要知道的FPGA引腳信號分配原則-現(xiàn)在的FPGA向引腳分配信號的任務(wù)曾經(jīng)很簡單,現(xiàn)在也變得相當(dāng)繁復(fù)。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  FPGA引腳  

          解讀RF放大器的輸出限制

          • 解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規(guī)格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應(yīng)用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負(fù)載的電流量都有一個限制。
          • 關(guān)鍵字: RF  放大器  輸出限制  射頻放大器  

          剖析FPGA在汽車系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵作用

          • 剖析FPGA在汽車系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵作用-選擇不同的微控制器系列時,軟件的兼容性是主要的障礙。大多數(shù)公司在軟件的開發(fā)、測試和驗證方面已經(jīng)進(jìn)行了大量的投入。因此,將設(shè)計轉(zhuǎn)換到一個新的架構(gòu)時,通常需要復(fù)雜且代價高昂的軟件移植。
          • 關(guān)鍵字: FPGA  汽車電子  微控制器  

          如何用單個賽靈思FPGA數(shù)字化數(shù)百個信號

          • 如何用單個賽靈思FPGA數(shù)字化數(shù)百個信號-  在新型賽靈思 FPGA 上使用低電壓差分信號(LVDS),只需一個電阻和一個電容就能夠數(shù)字化輸入信號。由于目前這一代賽靈思器件上提供有數(shù)百個 LVDS 輸入,理論上使用單個 FPGA 就能夠數(shù)字化數(shù)百個模擬信號。
          • 關(guān)鍵字: 賽靈思  FPGA  LVDS  
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