Altera公司技術開發副總裁Mojy Chian博士來到北京,在媒體座談會上介紹了該公司45nm IC開發的情況。他說,45nm相對65nm的優勢要比65nm相對90nm的優勢更大,同時開發難度也更高。Altera通過選擇正確的合作伙伴、采用“第一片硅投產”的方法以及協作設計和工藝開發的方式來實現2008年45nm FPGA的生產。
那個叫Moore的人真幸運。他沒有發現真正的物理定律。他只不過總結并預測了半導體產業的發展規律,但他可能比大多數發現真正定律的物理學家都著名。說他幸運,是因為那個
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嵌入式系統 單片機 FPGA 45納米 IC 模擬IC
在設計上能減少結構探索時間的C語言平臺,在結構上如何以新思考突破?
以往半導體業者大多使用FPGA(Field Programmable Gate Array)製作樣品(Prototype),接著鎖定幾項晶片重要規格,依此找出最適合該晶片的結構,這種方式最大缺點是作業時間非常冗長。然而,C語言平臺的設計方式則是,利用軟體模擬分析檢討晶片結構,以往FPGA平臺的樣品,大約需要半年左右的結構探索時間,如果採用C語言平臺的設計方式,只需要花費約2周~1個月的時間。
目前開發最快的是日本沖電氣,以
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1 概述
數字攝像機的最大特點在于信號數字化。它由成像芯片CCD將靜止或活動的圖像分解成像素,并轉換成電信號。這些信號由數字攝像機內的數字信號轉換器轉換成數字信號,再經微處理器進行圖像處理和數據壓縮編碼后送到內部或外部存儲器,同時也可送到LCD/TV顯示屏。
存儲器中的數字信息通過接口輸入電腦再變成圖像。借助于CPU所提供的圖像處理軟件,按人們意愿進行加工、編輯等處理,然后由彩色打印機制成一張理想的圖像。更重要的是,數字委員會還能通過電腦網絡傳到世界各地。
與模擬攝像機相比較,數字攝
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LSI 公司宣布使用其讀取信道技術的硬盤驅動器出貨量已超過10億,該里程碑進一步加強了公司在硬盤驅動器SoC系統級芯片部件方面的技術領先地位。
LSI讀取信道技術源自AT&T,作為Bell實驗室通訊開拓工作的一部分,自1992起讀取信道開始量產。LSI在讀取信道技術方面的開發方面一直處于市場領先地位,近期剛推出了業界第一款65nm迭代解碼讀取信道解決方案。*
“該里程碑式的數字代表著自讀取信道技術獲得采用以來30%的硬盤數量。”LSI存儲周邊產品部門執行副總裁和總經理Ruedige
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作為業界領先的多媒體SoC芯片以及解決方案提供商,上海杰得微電子今年再次盛變裝亮相中國國際高新技術成果交易會(高交會)。這已是杰得連續第三年參加此次盛會。
在本次高交會上,杰得展示了擁有自主知識產權的三大系列多媒體SoC芯片。其中包括廣獲殊榮的Z228、全球首款支持多格式硬件解碼的移動多媒體處理器X900,以及高集成度多媒體SoC芯片A100。由于其在芯片架構、自主音頻格式開發等方面的突出貢獻,本屆高交會組委會為A100頒發了“
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1 引言
隨著數字信號處理器、超大規模集成電路的高速發展,語音記錄技術已從模擬錄音階段過渡到數字錄音階段。在數字化錄音技術中,壓縮后的語音數據有些存儲在硬盤中,有些存儲在帶有掉電保護功能的RAM或FLASH存儲器中。筆者介紹的語音存儲與回放系統,未使用專用的語音處理芯片,不需要擴展接口電路,只利用FPGA作為核心控制器,就能完成語音信號的數字化處理,即實現語音的存儲與回放。
2 系統總體結構
數字化語音存儲與回放系統的基本工作原理是將模擬語音信號通過模數轉換器(A/D)轉換成數字信號
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64 Kbit/s的A律或μ律的對數壓擴PCM編碼在大容量的光纖通信系統和數字微波系統中已得到廣泛應用,但由于占用較大的傳輸帶寬和具有復雜的成幀結構,PCM編碼不適合無線語音系統的應用。連續可變斜率增量(Continuously Variable Slope Delta,CVSD)調制以其較低的應用難度、成本和編碼速率,較好的語音質量廣泛應用于戰術通信網、衛星通信、藍牙等無線語音傳輸領域。近年來FPGA不斷發展演化,并在構架方面針對DSP應用有了顯著增強。這些增強使得FPGA能夠支持各領域的眾多復雜D
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富士通(Fujitsu)微電子(上海)有限公司近日宣布,富士通微電子將參加10月22-23日于臺北TICC舉辦的2007WiMAXForumTaipeiShowcase&Conference,并將在會上推出其最新的WiMAX移動設備技術。
富士通微電子將推出其MB87K21802.16e-2005移動WiMAXSoC產品,這是一款單芯片MAC和PHY混合信號設備,它優化了移動終端及PC卡的使用。在實際環境中,基于MIMO技術的無線演示操作,展示了如何以多媒體流的方式,將存儲在視頻服務器上
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筆者結合FPGA的靈活性、強大的數字信號處理能力、較短的開發周期,提出了基于FPGA的32 Kbit/s CVSD語音編解碼器。
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Altera公司的ACEX、FLEX等系列的FPGA芯片應用廣泛,但其FPGA基于SRAM結構,決定電路邏輯功能的編程數據存儲于SRAM中。由于SRAM的易失性,每次上電時必須重新把編程數據裝載到SRAM中,這一過程就是FPGA的配置過程。FPGA的配置分為主動式和被動式。在主動模式下,FPGA上電后主動將配置數據從專用的EPROM(如EPC1,EPC2等)加載到SRAM中。被動模式下,FPGA為從屬器件,由相應的控制電路或微處理器控制配置過程,包括通過下載
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FPGA最基本的應用是橋接。隨著FPGA的門數不斷提高,雄心勃勃的FPGA巨頭們早已不滿足這些,他們向著信號處理、互聯性和高速運算方向發展。未來,FPGA還有望與模擬和存儲器廠商合作,做出SIP(堆疊封裝)。
最近,筆者訪問了Xilinx公司的CTO Ivo Bolsens,他說未來的FPGA一方面是在功耗、性能、價格方面進行不停地改進,未來將出現革命性的變化就是利用推迭封裝(SIP),一個封裝里面放多個裸片的技術,那么FPGA平臺可能就會成為一個標準的、虛擬的SoC(Virtual SoC)的
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假如顯示終端為數字微鏡DMD(Digital MicromirrorDevice)顯示器。該顯示器將計算機每個像素點的圖像信號經過數字光處理DLP(Digital Light Processing)后,存入SDRAM雙向緩存器,當一幀圖像接收完畢時,內部數據處理電路同時激發各像素點對應的微鏡運動,完成一幀圖像的顯示。DMD顯示器峰值數字驅動電壓不超過33.5V,電磁輻射很低,且各微鏡片同時驅動,形成相互干擾的向外輻射信號,解碼難度極大,從而使其成為無信息泄漏的顯示器。此時,視頻電纜的輻射在整個視頻通路
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本文主要論述在ARM嵌入式系統中如何實現FPGA從串配置的方法,將系統程序及配置數據存儲在系統Flash中,利用ARM的通用I/O口產生配置時序,省去專用的配置PROM。
文中ARM微處理器采用samsung公司的ARM7TDMI系列中的S3C4480X,FPGA采用xilinx
公司spartan3E系列中的XC3S100E,詳細討論FPGA的從串配置的時序,同時論述S3C4480X從串配置spartan3E系列FPGA的軟、硬件實現方法。實踐證明,該方法在成本、體積、靈活性上均具有優勢
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文中較為詳細地介紹了TDI-CCD的結構和工作原理,并根據工程項目所使用的IL-E2 TDI-CCD的特性,設計了一種基于現場可編程門陣列 (FPGA) 的TDI-CCD時序電路
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顧名思義,嵌入式系統指的是嵌入到系統內部的計算機系統,是面向特定應用設計的專用計算機系統。 早期的嵌入式系統一般是以通用處理器或單片機為核心,在外圍電路中加入存儲器、功率驅動器、通信接口、顯示接口、人機輸入接口等外圍接口,再加上應用軟件,有些還加上了嵌入式操作系統,從而構成完整的系統。 隨著微電子技術的進步,SoC已經在很多應用中取代了傳統的以單片機為中心的架構,將很多外設和存儲器集成在一個芯片中,使系統的
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